电工仪表及测量的基本知识

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常用电工仪表及测量

常用电工仪表及测量

无功功率表的原理与结构
总结词
无功功率表用于测量电路中的无功功率,其 原理基于相位角测量。
详细描述
无功功率表通过测量电压和电流之间的相位 角,计算无功功率。它通常由电压互感器、 电流互感器和相位表组成,能够测量不同频
率和不同相位的无功功率。
功率因数表的原理与结构
要点一
总结词
功率因数表用于测量电路中的功率因数,其原理基于有功 功率与视在功率的比值。
相位表是用来测量交流电信号的相位角的仪表,其原 理基于电磁感应定律和交流电的特性。当被测电流通 过相位表的测量线圈时,测量线圈中产生的感应电动 势与被测电流的相位角成正比,因此可以通过测量该 感应电动势的大小来计算出被测电流的相位角。
相位表的结构
相位表通常由测量线圈、整流器、测量机构和指示器等 部分组成。测量线圈用于产生感应电动势,整流器将感 应电动势整流成直流电压,测量机构将直流电压转换成 可测量的电信号,指示器则用于显示测量结果。
电工仪表的误差与准确度
误差来源
由于制造工艺、使用环境、仪器本身 特性等因素,导致测量结果与实际值 存在偏差。
准确度等级
电工仪表的准确度等级通常以精度等 级表示,如0.5级、1.0级等,数字越 小准确度越高。
电工仪表的选用与使用注意事项
选用原则
根据测量需求选择合适的电工仪表,如测量精度、量程、工 作电压等。
要点二
详细描述
功率因数表由电压表、电流表和相位表组成,通过测量电 压、电流的有效值和相位角,计算出有功功率和视在功率 ,从而得到功率因数。它能够指示电路中有功功率与视在 功率的比例,帮助用户了解设备的效率。
05 频率测量仪表
频率表的原理与结构
频率表的原理

电工测量

电工测量

电工测量电工测量的过程,是将被测的电量或磁量与同类标准量相比较的过程,根据比较的方法不同,测量的方法也不一样,所以在测量中除了应正确选择仪表和正确使用仪表之外,还要掌握正确的测量方法.电工仪表基本知识一.电工仪表种类(1)按照工作原理,电工仪表分为磁电式,电磁式,电动式,感应式等仪表.磁电式仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈的转轴,游丝,指针,机械调零机构等组成.线圈位于永久磁铁的极靴之间。

当线圈中流过直流电流时,线圈在永久磁铁的磁场中受力,并带动指针,转轴克服游丝的反作用力而偏转。

当电磁作用力与反作用力平衡时,指针停留在某一确定位置,刻度盘上给出一相应的读数。

机械调零机构用于校正零位误差,在没有测量讯号时借以将仪表指针调到指向零位。

磁电式仪表的灵敏度和准确度较高,刻度盘分度均匀。

磁电式仪表必须加上整流器才能用于交流测量,而且过载能力较小。

磁电式仪表多用来制作携带式电压表,电流表等表计。

电磁式仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴,游丝,指针,机械调零机构等组成。

铁芯位于线圈的空腔内。

当线圈中流过电流时,线圈产生的磁场使铁芯磁化。

铁芯磁化后受到磁场力的作用并带动指针偏转。

电磁式仪表过载能力强,可直接用于直流和交流测量。

电磁式仪表的精度较低;刻度盘分度不均匀;容易受到外磁场干扰,结构上应有抗干扰设计。

电磁式仪表常用来制作配电柜用电压表,电流表等表计。

电动式仪表由固定的线圈,可转动线圈及转轴,游丝,指针,机械调零机构等组成。

当两个线圈中都流过电流时,可转动线圈受力并带动指针偏转。

电动式仪表可直接用于交,直流测量;精度较高。

电动式仪表制作电压表或电流表时,刻度盘分度不均匀(制作功率表时,刻度盘分度均匀);结构上也应有抗干扰设计。

电动式仪表常用来制作功率表。

功率因数表等设计。

感应式仪表由固定的开口电磁铁,永久磁铁,可转动铝盘及转轴,计数器等组成。

当电磁铁线圈中流过电流时,铝盘力产生涡流,涡流与磁场互相作用使铝盘受力转动,计数器计数。

电工仪表与测量基本知识

电工仪表与测量基本知识

能量(功、热) 焦[耳]
J
功率(辐射通量) 瓦[特]
W
国际单位制(SI)的导出单位
电荷量 电位(电压、电动势) 电容 电阻 电导 磁通量 磁通量密度磁感应强度 电感
库[仑] 0C 伏[特] V 法[拉] F 欧[姆] Ω 西[门子] S 韦[伯] Wb 特[斯拉] TH 亨[利] H
✓ 生产发展离不开测量
农业社会中,需要丈量土地、衡量谷物,就产生了长度、 面积、容积和重量的测量;掌握季节和节候,出现了原 始的时间测量器具,并有了天文测量。现代化的工业生 产中,处处离不开测量。例如,一个大型钢铁厂需要约2 万个测量点。
✓ 在高新技术和国防现代化建设中则更是离不开测量
例如,每种新设计的飞机,需要测试飞机高速飞行中受 气流冲击作用下的性能,通过风洞试验测定机身、机翼 的受力和振动分布情况,以验证和改进设计。
测量仪器系统包括量具、测试仪器、测试系统及附件等
5.测量的主体——测量人员
手动:由测量主体(测量人员)直接参与完成 自动:测量主体交给智能设备(计算机等)完成,但测
量策略、软件算法、程序编写需由测量人员事先设计好。
6.测试技术
测量中所采用的原理、方法和技术措施,总称为测试技
术。
四、单位和单位制
部分电工仪表图片
部分电工仪表图片
电气测量仪器的发展的阶段
1. 20世纪50年代以前,机械式的模拟指示仪器 (如指针式万用表、晶体管电压表等);
2. 20世纪50年代左右,电子式的模拟指示仪器 (如数字式电压表、数字频率计等);
3. 20世纪70年代初,智能仪器; 4. 20世纪80年代以后,虚拟仪器(检测技术与
二、测量的定义
1.狭义测量的定义

常用电工仪表及测量PPT课件

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智能电度表的测量原理
要点一
总结词
具备智能化的数据处理和通信功能,能够实现远程抄表、 远程控制和能源管理。
要点二
详细描述
智能电度表是一种高度智能化的电能测量仪表,它集成了 数据处理、通信和控制等多种功能。通过内置的微处理器 和传感器,智能电度表能够实时监测和记录电能消耗数据 ,并通过通信接口将这些数据传输到上位机或云平台进行 进一步处理和分析。此外,智能电度表还能够实现远程控 制和能源管理,帮助用户实现节能减排和降低运营成本。
钳形电流表由电流互感器和测量表头组成,其中电流互感器采用高磁导率的磁芯材料制成, 当导线穿过磁芯时,会在磁芯中产生磁场,从而在二次绕组中产生感应电动势。
测量表头将二次绕组中的感应电动势转换为电压或电阻,以便于读取。钳形电流表的变比通 常为500:1或1000:1,即一次绕组中的电流变化1A时,二次绕组中的感应电动势变化为 500A或1000A。
详细描述
电工仪表是用于测量、记录和计算电学量的设备和工具,是 电力系统中的重要组成部分。根据测量原理和应用领域的不 同,电工仪表可分为多种类型,如电流表、电压表、功率表 、万用表等。
电工仪表的误差与准确度
总结词
电工仪表的误差是指测量结果与实际值之间的差异,准确度则反映了测量结果的可靠性 。
详细描述Biblioteka 功率因数表通过测量相位角来计 算功率因数,从而反映电路的功
率传输效率。
三相功率表的测量原理
三相功率表是用来测量三相电路中每一 相的功率、总功率以及不平衡度的仪表

三相功率表的测量原理与单相功率表类 似,也是基于电压和电流的测量。
三相功率表通常由三个单相功率表组成 ,分别测量三相电压和电流,并通过计

电工仪表及测量的基本知识

电工仪表及测量的基本知识

第一章电工仪表及测量的基本知识在电能的生产、传输、分配和使用等各个环节中,都需要通过电工仪表对系统的运行状态(如电能质量、负荷情况等)加以监测,从而保证系统安全而又经济地运行,所以人们常把电工仪表和测量称作电力工业的眼睛和脉搏。

电工仪表和测量技术是从事电气工作的技术人员必须掌握的一门学科。

本章主要介绍电工仪表及测量的基本知识。

第一节电工仪表的基本原理与组成进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。

一、电工仪表的分类电工仪表仪器种类繁多,按其结构、原理和用途大致可分为下而几类。

1.电测量指示仪表电测量指示仪表又称为直读仪表。

这种仪表的特点是先将被测量转换为可动部分的角位移,然后通过可动部分的指示器在标尺上的位置直接读出被测量的值,如交直流电压表、电流表、功率表都属于这种仪表。

指示仪表又可分为以下几种类型:(1)按仪表工作原理,可分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系、热电系、整流系、电子系等。

(2)按用途,可分为电流表、电压表、功率表、电能表、功率因数表、频率表、相位表、欧姆表、兆欧表及万用表等。

(3)按被测电流的种类,可分为直流表、交流表及交直流两用表等。

(4)按使用环境条件,可分为A、A1、B、B1、C5个组。

其中C组环境条件最差。

(5)按使用方式,可分为安装式、便携式等。

(6)按防御外界电场或磁场的性能,可分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 4个等级。

I级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变±0.5%;II级仪表允许改变±1.0%;Ⅲ级仪表允许改变±2.5%;IV级仪表允许改变±5.0%。

除上述分类法外,还有其他的分类方法。

2.比较仪器比较仪器用于比较测量,它包括各类交直流电桥、交直流补偿式测量仪器。

比较仪器测量准确度比较高,但操作过程复杂,测量速度较慢。

3.数宇仪表数字仪表也是一种直读式仪表,它的特点是将被测量转换成数字量,再以数字方式显示出测量结果。

电工基础知识

电工基础知识

二 常用电工仪表和测试的认识及应用1. 电工仪表的基本原理磁电式仪表用符号 ‘∩’表示.其工作原理为:可动线圈通电时,线圈和永久磁铁的磁场磁场相互作用的结果产生电磁力,从而形成转动力矩,使指针偏转.电磁式仪表用符号 ‘ ‘表示,分为吸引型和排斥型两种.吸引型电磁式仪表工作原理:线圈通电后,铁片被磁化,无论在那种情况下都能使时钟顺时方向转动.排斥型电磁式仪表工作原理:线圈通电后,动定铁片被磁化, 动定铁片的同极相对,互相排斥,使动铁片转动.电动式仪表用符号 ‘ ‘表示. 其工作原理为:固定线圈产生磁场,可动线圈有电流通过时受到安培力作用,使指针顺时针转动.2. 常用的测量仪表电工测量项目:电流、电压、电阻、电功率、电能、频率、功率因素等.电流表和电压表 电流测量电流测量的条件:电流表须与被测电路串联;电流流量不超过量程.a 图电流表直接接入式负载 适用:交直流小电流测量b 图 直流电流表与分流器接入 适用:扩大仪表量程RfL 的确定:1. 测出R 表;2.定出量程范围例:假定A 表的量程为A 1(1A,1m)解:因U 表=RfL,则A 1 x R 表 = (A 2 – A 1) x RfL 1 x 0.1 = (10 – 1) x RfL 即RfL =91.0= 901m c 图 交流电流表通过电流互感器接入 适用:交流大电流测量互感器的选用:1) 选用穿互感器的匝数必须满足母线电流,小于允许电流; 2) 购买配套仪表:例如选用1匝150/5,则选用150/5仪表电压测量电压测量条件:电压表必须与被测电流并联,电压值不得超出量程.电压测量方法:a 图 直接接入法适用:交直流低压测量b 图 通过附加电阻加入适用:扩大仪表量程,一般不超过2000V c 图 通过电流互感器接入功率表的选用:功率表大都采用电动式.因为要反映电压、电流要素,要使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流. 接线守则:符号 ‘*’,端接电源.电流端钮与电路串联,电压端钮与电路并联. 接线图:I 负载单相功率及三相功率测量接线: a 图 A 的功率B CC 用电总功率 b 图 U Z C注: 直流电P=UI,交流电P=UICos ø 电能有单相与三相两种电能测量。

电气测量技术 项目1 电工仪表与测量的基本知识

电气测量技术 项目1  电工仪表与测量的基本知识

学习任务1.1
学习任务1.1认识电工仪表的分类、型号和标志
(1)指示仪表指示仪表是将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,通过指示器直接指示
出被测量数值的仪表。因此是可以携带的仪表,其准确
度较高,价格较贵,适用于电气试验、精密
测量及仪表检定。
学习任务1.1
学习任务1.1认识电工仪表的分类、型号和标志
(1)指示仪表指示仪表是将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,通过指示器直接指示 出被测量数值的仪表。因此,指示仪表又称为直读或机械式仪表。它可以按以下方法分类。
1)按结构和工作原理分类,可分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系及整流系仪表等。 2)按被测量的名称分类,可分为电流表(安培表、毫安表和微安表)、电压表(伏特表、毫伏 表)、功率表、电能表、频率表、相位表、功率因数表、绝缘电阻表以及其他多种用途的仪表,如 万用表等。 3)按被测电流的种类分类,可分为直流表、交流表和交直流两用表。 4)按使用方法分类,可分为安装式、便携式仪表。安装式仪表通常固定安装在开关板或电气设 备面板上,一般测量误差较大,价格也较低,适用于一般工业测量。
6)按外壳防护性能分类,可分为普通式、
防尘式、防溅式、防水式、气密式、水密式、
隔爆式等类型。
7)按仪表对电磁场的防御能力分类,可
分为I、II、III、IV四个等级。 8)按仪表使用条件分类,可分为A、B和C
安装式仪表
便携式仪表
三组。
学习任务1.1
学习任务1.1认识电工仪表的分类、型号和标志
(2)比较仪表比较仪表是将被测量与同类标准量进行比 较来得到被测量数值的仪表。按照电流性质不同,比较仪表 可分为直流比较仪表和交流比较仪表两大类,直流电桥和直 流电位差计属于直流比较仪表。交流电桥属于交流比较仪表。

电工仪表与测量第1章《电工仪表与测量的基本知识》PPT课件

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电工仪器仪表
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总体概述
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2
考核办法
• 考核标准:100分
• 平常占30% 包括:出勤、作业、讨论、提问、测验、
实验
• 期末考试70%:闭卷
3
第一章
电工仪表与测量的基本知识
第一节测量 方法
第二节分类、 型号、标志
第三节误差
第四节技术 要求
第五节测量 误差与消除
第六节组成 原理
4
第二节
常用电工仪表的分类、型号和标志
5
电工测量就是将被测的电量、磁量 或电参数与同类标准量进行比较,从而 确定出被测量大小的过程。
在电工测量中,除了应根据测量对 象正确选择和使用电工仪表外,还必须 采取合理的测量方法,掌握正确的操作 技能,才能尽可能地减小测量误差。
6
一、常用电工仪表的分类
在电工测量中,测量各种电量、磁量 及电路参数的仪器仪表统称为电工仪表。
电工仪表种类很多,按结构和用途不同, 主要分为指示仪表、比较仪表、数字仪表 和智能仪表四大类。
7
指示仪表
特点:能将被测量转换为仪表可动部分的机械 偏转角,并通过指示器直接指示出被测量的大 小,故又称为直读式仪表。 按工作原理分类 : 主要有磁电系仪表、电磁系 仪表、电动系仪表和感应系仪表。此外,还有整 流系仪表、铁磁电动系仪表等。 典型仪表:安装式仪表、便携式仪表
测量单位的符号
22
按外界条件分组的符号
23
识别电流表的表盘上的符号
上面仪表面板上的型号符号及图形符号的含 义是什么?

电工仪表与测量知识点

电工仪表与测量知识点

电工仪表与测量知识点电工仪表和测量技术是电力行业中至关重要的一部分。

它们用于测量、监控和控制电力系统中的电流、电压、功率等参数。

本文将介绍一些与电工仪表和测量相关的知识点。

一、电流测量电流是电力系统中常见的一种参数,被广泛用于各种电气设备和电路中。

电流的测量可以使用电流表实现。

电流表通常分为模拟电流表和数字电流表两种。

模拟电流表采用指针示数方式,适用于直流和交流电流的测量。

数字电流表采用数字显示方式,可以实时显示电流数值,并且具有更高的精确度和稳定性。

二、电压测量电压是电力系统中另一个重要参数。

它用于测量电力设备和电路的电压水平。

电压的测量可以使用电压表实现。

电压表分为模拟电压表和数字电压表两种。

模拟电压表适用于直流和交流电压的测量,可以通过指针示数方式显示电压值。

数字电压表具有更高的精度和稳定性,可以实时显示电压数值。

三、功率测量功率是电力系统中衡量电能消耗和转换效率的重要参数。

功率的测量可以使用功率表实现。

功率表可以测量交流电路中的有功功率、无功功率和视在功率。

功率表通常采用数字方式显示功率的数值,并具有较高的精度和稳定性。

在电力系统中,功率测量对于确保电能的有效使用和安全供应至关重要。

四、频率测量频率是电力系统中衡量电力供应稳定性的重要指标。

频率的测量可以使用频率表来实现。

频率表通常采用模拟指针或数字显示方式,可以实时测量交流电源的频率,并且具有高精度和稳定性。

频率的测量对于电力系统运行的正常性和稳定性具有重要意义。

五、电阻测量电阻是电力系统中常见的参数,用于测量电路和设备的电阻值。

电阻的测量可以使用电阻表来实现。

电阻表通常具有模拟指针或数字显示方式,可以快速准确地测量电阻值。

在实际应用中,电阻测量常用于判断电路连接是否正常、设备是否损坏等。

六、温度测量温度是电力系统中需要监测和控制的另一个重要参数。

温度测量可以使用温度仪表来实现。

温度仪表分为接触式和非接触式两种。

接触式温度仪表适用于接触式温度测量,如测量导线、设备表面的温度。

电工仪表与测量基本知识

电工仪表与测量基本知识

电工仪表与测量基本知识电工仪表与测量基本知识电工仪表和电工测量是从事电工专业的技术人员必须掌握的一门知识。

本章介绍电工测量和电工仪表的基本知识。

第一节电工测量基本知识一、电工测量的意义电工测量就是借助于测量设备,把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类标准电量或标准磁量进行比较,从而确定这个未知电量或磁量(包括数值和单位)的过程。

一个完整的测量过程,通常包含如下几个方面:1、测量对象电工测量的对象主要是反映电和磁特征的物理量,如电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)以及磁感应强度(B)等;反映电路特征的物理量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等;反映电和磁变化规律的非电量,如频率(f)、相位(φ)、功率因数(cosφ)等。

2、测量方式和测量方法根据测量的目的和被测量的性质,可选择不同的测量方式和不同的测量方法(详见本节二)。

3、测量设备对被测量与标准量进行比较的测量设备,包括测量仪器和作为测量单位参与测量的度量器。

进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。

电工仪表是根据被测电量或磁量的性质,按照一定原理构成的。

电工测量中使用的标准电量或磁量是电量或磁量测量单位的复制体,称为电学度量器。

电学度量器是电气测量设备的重要组成部分,它不仅作为标准量参与测量过程,而且是维持电磁学单位统一,保证量值准确传递的器具。

电工测量中常用的电学度量器有标准电池。

标准电阻、标准电容和标准电感等。

除以上三个主要方面外,测量过程中还必须建立测量设备所必须的工作条件;慎重地进行操作,认真记录测量数据;并考虑测量条件的实际情况进行数据处理,以确定测量结果和测量误差。

二、测量方式和测量方法的分类1、测量方式的分类测量方式主要有如下两种:(1)直接测量在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,从而直接获得被测量的数值的测量方式称为直接测量。

例如,用电压表测量电压、用电度表测量电能以及用直流电桥测量电阻等都是直接测量。

常用电工仪表及测量

常用电工仪表及测量
第2章 常用电工仪表及测量
电工仪表的应用
电工仪表的应用
电压表
电流表
功率表
频率表
功率因数表
万用表
兆欧表
整步表
2.1 电工测量仪表的基础知识
•电工仪表是实现电工测量过程所需技术 工具的总称。 工具的总称。 •电工仪表的测量对象:主要是电学量与磁学量。电学量又分为电 电工仪表的测量对象:主要是电学量与磁学量。 量与电参量。 量与电参量。 •测量的电量:有电流、电压、功率、电能、频率等; 测量的电量:有电流、电压、功率、电能、频率等; •测量的电参量:有电阻、电容、电感等。 测量的电参量:有电阻、电容、电感等。 •测量的磁学量:有磁感应强度、磁导率等。 测量的磁学量:有磁感应强度、磁导率等。
1.0 级电表 1.5 级电表 绝缘强度试验电压 仪表水平放置 仪表垂直放置 仪表倾斜 60°放置 正端钮 负端钮 公共端钮 接地端钮
2kV
→ ↑ ∠ 60° + - ±或 ┴或┴
端钮
2.1.3 电工仪表的误差和准确度
准确度: 准确度:是指测量结果(简称示值)与被测量真实值(简称真值 )间相接近的程度,是测量结果准确程度的量度。 误差: 误差:是指示值与真值的偏离程度。准确度与误差本身的含义是 相反的,但两者又是紧密联系的,测量结果的准确度高,其误 差就小,因此,在实际测量中往往采用误差的大小来表示准确 度的高低。 由于制造工艺的限制及测量时外界环境因素和操作人员的 因素,误差是不可避免的。根据引起误差的原因不同,仪表误 差可分为基本误差和附加误差。 基本误差: 基本误差:是在规定的温度、湿度、频率、波形、放置方式以及 无外界电磁场干扰等正常工作条件下,由于仪表本身的缺点所 产生的误差。 附加误差: 附加误差:是由于外界因素的影响和仪表放置不符合规定等原因 所产生的误差。附加误差有些可以消除或限制在一定范围内, 而基本误差却不可避免。

第一章电工仪表基本知识

第一章电工仪表基本知识

第一章电工仪表与测量的基本知识在电工测量中,为了保证测得的数据满足实际要求,首先要根据测量对象,正确选择和使用电工仪表,还必须采用合理的测量方法,掌握熟练的操作技能,尽可能地减少测量误差。

为此,本章主要介绍电工仪表的基本知识,常用的电工测量方法,电工仪表的组成及主要技术指标等。

第一节常用的电工测量方法电工测量也和其他测量一样,都是采取不同的试验或手段,来确定被测量,其内容包括数量和单位两个部分。

因此,在国际上乃至各个国家都设有专门的计量机构,对各种测量单位进行规定、确认和统一,以保证在不同的时间、地点对同一量的测量,都能得到相同的测量结果,来满足人类生存、生产发展、科学研究及技术交流等方面的需要。

在实际测量中,往往是将被测量与作为测量单位的同类标准量进行比较的过程。

该标准量实际上是测量单位的复制体,称之为度量器。

为了保证测量的准确性,它具有足够的精确度和稳定性。

根据精确度和用途的不同,分为基准度量器和标准度量器两种。

基准器是现代技术水平所能达到的精确度最高的度量器。

而不同等级的标准度量器,则是用来进行比较测量和检定低一级的测量仪表。

常用的电工测量单位名称及符号参见表1-1。

表1-1 测量单位名称与符号根据度量器参与测量过程形式以及获取测量结果的方法不同,形成了不同的测量方法。

现将常用的电工测量方法介绍如下:1.直接测量法通过电工仪器、仪表直接读取被测量数值,且无需度量器参与的测量方法,称为直接测量法;如用电流表测电流,用电压表测电压等。

由于仪表的接入,会使被测电路的初始工作状态发生一定的变化。

因此,用此方法测得的数值准确度较低。

2.间接测量法当直接获取被测量有困难,而又与某些易测得的其他量存在一定的函数关系时,就可采用先获取其他量,再按函数式计算出被测量的方法,称为间接测量法。

例如通过欧姆定律用伏安法来测量电阻。

间接测量法通过计算中间环节造成的误差较大,一般是在准确度要求不高的场合才采用。

3.比较测量法将被测量与标准度量器进行比较的测量方法,称为比较测量法。

电工仪表与测量的基本知识

电工仪表与测量的基本知识

电工仪表与测量的基本知识一、引言电工仪表与测量是电力系统中非常重要的一环,它们用于测量和监控电力系统中的电压、电流、功率等参数,为电力系统的安全运行提供了必要的数据支持。

本文将介绍电工仪表与测量的基本知识,包括常见的电压表、电流表、电能表以及测量原理和注意事项等内容。

二、电压表电压表是一种用于测量电路中电压的仪表。

在电力系统中,常见的电压表有指针式电压表和数字式电压表。

指针式电压表通过指针的偏转角度来表示电压值,而数字式电压表则以数字的形式显示电压值。

无论是哪种类型的电压表,都需要根据测量范围选择合适的量程,并注意保护电压表的安全,避免超过其额定电压。

三、电流表电流表是一种用于测量电路中电流的仪表。

同样,常见的电流表也有指针式电流表和数字式电流表两种类型。

电流表的连接方式有串联和并联两种。

在测量电流时,应根据电路的特性和电流表的量程选择合适的连接方式,并注意保护电流表的安全,避免超过其额定电流。

四、电能表电能表是一种用于测量电路中电能消耗的仪表。

电能表通常采用电磁式测量原理,通过电流和电压的乘积来计算电能消耗。

电能表分为单相电能表和三相电能表两种类型,用于测量不同类型的电路。

在使用电能表时,要注意选择合适的额定电流和电压,并进行正确的接线,以确保测量结果准确可靠。

五、测量原理电工仪表的测量原理主要涉及电流、电压和电阻的关系。

根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的比值,即I=U/R。

在测量过程中,通常采用电压法、电流法和电桥法等方法进行测量。

其中,电压法是利用电压表测量电路中的电压;电流法是利用电流表测量电路中的电流;电桥法是通过平衡电桥来测量电阻值。

六、注意事项在使用电工仪表进行测量时,需要注意以下几点:1. 选择合适的量程和额定值,避免超过仪表的测量范围;2. 正确接线,确保测量电路的连通性;3. 防止误差和干扰,避免外界因素对测量结果的影响;4. 保持仪表的良好状态,定期校准和维护;5. 遵守安全操作规程,注意电路的带电状态和防护措施。

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第一章电工仪表及测量的基本知识在电能的生产、传输、分配和使用等各个环节中,都需要通过电工仪表对系统的运行状态(如电能质量、负荷情况等)加以监测,从而保证系统安全而又经济地运行,所以人们常把电工仪表和测量称作电力工业的眼睛和脉搏。

电工仪表和测量技术是从事电气工作的技术人员必须掌握的一门学科。

本章主要介绍电工仪表及测量的基本知识。

第一节电工仪表的基本原理与组成进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。

一、电工仪表的分类电工仪表仪器种类繁多,按其结构、原理和用途大致可分为下而几类。

1.电测量指示仪表电测量指示仪表又称为直读仪表。

这种仪表的特点是先将被测量转换为可动部分的角位移,然后通过可动部分的指示器在标尺上的位置直接读出被测量的值,如交直流电压表、电流表、功率表都属于这种仪表。

指示仪表又可分为以下几种类型:(1)按仪表工作原理,可分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系、热电系、整流系、电子系等。

(2)按用途,可分为电流表、电压表、功率表、电能表、功率因数表、频率表、相位表、欧姆表、兆欧表及万用表等。

(3)按被测电流的种类,可分为直流表、交流表及交直流两用表等。

(4)按使用环境条件,可分为A、A1、B、B1、C5个组。

其中C组环境条件最差。

(5)按使用方式,可分为安装式、便携式等。

(6)按防御外界电场或磁场的性能,可分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 4个等级。

I级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变±0.5%;II级仪表允许改变±1.0%;Ⅲ级仪表允许改变±2.5%;IV级仪表允许改变±5.0%。

除上述分类法外,还有其他的分类方法。

2.比较仪器比较仪器用于比较测量,它包括各类交直流电桥、交直流补偿式测量仪器。

比较仪器测量准确度比较高,但操作过程复杂,测量速度较慢。

3.数宇仪表数字仪表也是一种直读式仪表,它的特点是将被测量转换成数字量,再以数字方式显示出测量结果。

数字仪表的准确度高,读数方便,有些仪表还具有自动量程切换和编码输出,便于用计算机进行处理,容易实现自动测量。

4.记录仪表用来记录被测盘随时间的变化情况,如示波器、X—Y记录仪;5.扩大量程装置和变换器扩大量程的装置有分流器、附加电阻.电流互感器、电压互感器等。

变换器是用来实现不同电量之间的变换,或将非电量转换为电量的装置。

二、电测指示仪表的组成和基本原理1.组成电测量指示仪表通常都是由测量电路和测量机构两部分构成.其组成方框图如图1-1所示:(1)测量电路。

测量电路的作用是把被测量二转换为测量机构可以接受的过渡量y,如电压表的附加电阻、电流表的分流电阻都是测量电路。

测量电路通常由电阻、电感.电容或电子元件组成,不同仪表的测量电路是不同的。

(2)测量机构。

测量机构(表头)是仪表的核心部件,各种系列仪表的测量机构都是由固定部分及活动部分组成,其作用是将接受到的过渡量y变换为活动部分的角位移即偏转角α。

由于测量电路中的x和y与测量机构中的y和α能够严格保持一定的函数关系,所以根据偏转角的大小.就可确定被测量的数值。

2.机构的工作原理为使测量机构的活动部分,按接收到的被测量的大小,偏转到某一相应的稳定位置,电测量指示仪表的测量机构工作时都具有三种力矩,即转动力矩、反作用力矩和阻尼力矩。

(1)转动力矩。

在被测量的作用下,使活动部分产生角位移的力矩称为转动力矩,用M表示。

该力矩可以由电磁力、电动力、电场力或其他力来产生。

产生转动力矩的方式原理不同,就构成磁电系、电磁系、电动系、感应系等不同系列的电测量指示仪表。

但不论哪种系列的仪表,其转动力矩M的大小都与被测量成一定比例关系;(2)反作用力矩。

在转动力矩的作用下,测量机构的活动部分发生偏转,如果没有反作用力矩与之平衡,则不论被测量有多大,活动部分都要偏转到极限位置,就像一杆不挂称陀的称,不论被测量多大,称杆总是向上翘起,这样只能反映出有无被测量,而不能测出被测量的大小。

为了使仪表能测出被测量的数值,活动部分偏转角的大小应与被测量大小有确定的关系。

为此,需要一个方向总是和转动力矩相反,大小随活动部分的偏转角大小变化的力矩,这个力矩称为反作用力矩,用从表示。

在一般仪表中,反作用力矩通常由游丝(即螺旋弹簧)产生;在灵敏度较高的仪表中,反作用力矩由张丝或吊丝产生。

此时,反作用力矩Mα与活动部分的偏转角成正比,即M Dαα=(1-1)式中α——偏转角D——常数,取决于游丝、吊丝或张丝的材料与尺寸。

在转动力矩的作用下,活动部分开始偏转,使游丝扭紧.因而反作用力矩随之增加,当转动力矩和反作用力矩相等时,活动部分将处于平衡状态.偏转角达到一稳定数值。

这时可见,由于转动力矩M与被测量值成一定的比例关系,因而偏转角。

与被测量值也成一定比例,所以偏转角的大小可表示被测量值的大小。

除了用游丝、张丝及吊丝产生反作用力矩外,也可用电磁力产生反作用力矩,如比率型仪表。

(3)阻尼力矩。

从理论上来讲,当转动力矩与反作用力矩相等时,仪表指针应静止在某一平衡位置,但由于活动部分具有惯性,它不能立刻停止下来,而是要围绕这个平衡位置左右摆动,需要经过较长时间才能稳定在平衡位置,因此不能尽快读数。

为了缩短摆动时间,电测量指示仪表的测量机构通常都装有产生阻尼力矩的装置,用以吸收摆动能量,使活动部分能迅速地在平衡位置稳定下来。

阻尼力矩由阻尼器来产生,常用的阻尼器有空气式和电磁感应式两种,如图1-2所示。

空气阻尼器是利用一个与转轴相连的薄片在封闭的扇形阻尼盒内运动时,薄片因受到空气的阻力而产生阻尼力矩的,如图1-2 (a)所示;电磁感应阻尼器是利用一个与转轴相连的铝片在永久磁铁气隙中运动时,铝片中产生的涡流与磁场作用而产生阻尼力矩的,如图1-2所示。

图1-2(c)也是电磁感应式阻尼器,它是利用铝框架在强磁场中运动产生阻尼力矩的。

应当注意,阻尼力矩是一种动态力矩,它只在活动部分运动时才产生,其方向总是和活动部分的运动方向相反,大小与活动部分的运动速度成正比,当活动部分静止时,阻尼力矩为零.因而阻尼力矩的存在对仪表的指示值没有任何影响。

除以上三种力矩外,用轴承支持活动部分的仪表,不可避免地会存在摩擦而产生的摩擦力矩,它会在不同程度上阻碍活动部分的运动,使活动部分停在偏离真实平衡位置的地方,致使仪表指示产生误差。

三、电测量指示仪表的一般机构电测量指示仪表种类繁多,结构各不相同,除具有产生转动力矩、反作用力矩、阻尼力矩的装置外,大部分仪表还有下面一些主要部件。

1.外壳外壳通常由铁、水、塑料等材料制成,用来保护仪表内部的结构2.指示装置仪表指示装置如图1-3所示,由以下零件组成。

(1)标度尺。

标度尺是表盘上一系列数字和分度线的总称:通常情况下,准确度等级较高(1.4级以上)的仪表采用镜子标尺,即在标度尺下有一条弧形镜面,读数时应使指针与镜面反映出的指针像重合,以保证读数的准确。

(2)指针。

有刀形、矛形等指针。

灵敏度高的仪表有的采用光标影像指针,如图1-4所示。

(3)限动器。

限制指针的最大活动范围。

(4)平衡锤。

防止在指针偏转时,由于重心不正而带来误差。

3.轴和轴承用来支持活动部分转动,为减小摩擦,轴尖用钢制成二轴承材料有多种,如青铜、玻璃、蓝宝石等。

新型电能表为了减少磨损,延长使用寿命,采用磁推轴承,它是利用两块圆柱形磁钢同极性相斥的原理,把两块磁钢装在下轴套内,利用推斥力支撑电能表转动部分的重量,使之悬浮起来,其上下两端均用不锈钢销针与石墨尼龙衬套作为导向,以制止水平方向的运动。

4.调零装置用来微调游丝或张丝的固定端,以改变初始力矩.从而使仪表的机械零位与适当的分度线(零位)相索合,如图1-3所示。

第二节仪表的误差及准确度一、仪表误差的分类用任何仪表进行测量,仪表的指示值与被测量的真实值之间总有差异,这个差异称为仪表的误差。

根据误差产生的原因,仪表误差可分为两大类。

1.基本误差基本误差是指仪表在规定的工作条件下,即在规定的温度、湿度、放置方式、没有外电场和磁场干扰等条件下,由于仪表本身结构和工艺等方面不够完善而产生的误差。

如由于仪表活动部分存在摩擦、零件装配不当、标尺刻度不准等所引起的误差都属于基本误差,这种误差是仪表本身所固有的。

2.附加误差附加误差是指因偏离规定的工作条件而使用所造成的误差。

如温度过高、波形非正弦、外界电磁场的影响等所引起的误差都属于附加误差。

因此,仪表离开规定的工作条件所形成的总误差中,除了基本误差之外,还包含有附加误差。

二、误差的表示方法1.绝对误差△仪表的指示值A x与被测量的真值山之问的差值,称为绝对误差△,即△=A x一A0(1-3}由式(1-3}可以看出,△是有大小、正负、单位的数值。

其大小和符号表示了测a值偏离真值的程度和方向。

由于被测量的真值A0很难确定,所以实际测量中,通常把准确度等级高的标准表所测得的数值或通过理论计算得出的数值作为真值。

【例1-1】某电路中的电流为10A,用甲电流表量时的读数为9.8A,用乙电流表测量时的读数为10.4A。

试求两次测量的绝对误差。

解:由式(1-3)可知甲表测量的绝对误差为△1=Ix-I0=9.8-10=-0.2(A)乙表测量的绝对误差为△2=Ix-I0=10.4-10=0.4(A)由上述结果可知,甲表的读数比乙表更为准确。

因此,在测量同一个量时,绝对误差乙的绝对值越小,测量结果就越准确。

2.相对误差当测量不同量时,用绝对误差有时很难准确判断测量结果的准确程度。

例如用一个电压表测量200V 电压.绝对误差为+1V ,而用另一个电压表测量20V 电压,绝对误差为+0.5V 。

前者的绝对误差大于后者,但前者的误差只占被测量的0.5%,而后者的误差却占被测量的2.5%,因而,后者误差对测量结果的影响大于前者。

所以在工程上常采用相对误差来表示测量结果的准确程度。

绝对误差A 与被测量的真值A 0的比值,称为相对误差γ用百分数表示,即0100%A γ∆=⨯ (1-4)与前述同理,实际测量中通常用标准表所测得的数值或通过理论计算得出的数值作为被测量的真值。

另外,在要求不太高的工程测量中,相对误差常用绝对误差与仪表指示值之比的百分数来表示,即100%x A γ∆=⨯ (1-5)[例l-2]由计算结果可知,虽然甲表的绝对误差比乙表大,但其相对误差却比乙表小,故甲表比乙表的侧量准确度程度高。

3.引用误差相对误差虽可以表示测量结果的准确程度,但不能全面表征仪表本身的准确度。

同一只仪表,在测量不同的被测量A x 时,其绝对误差△变化不大,但由式(1-5)可看出,随被测量A x 二不同,相对误差变化较大,也就是说仪表在全限范围内各点的相对误差是不相同的,因此相对误差不能反映仪表的准确程度.为此工程上采用引用误差来确定仪表的准确程度。

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