磁电系仪表

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磁电系仪表

磁电系仪表

BNs BNs U C I SU U C D D R
三、技术性能
1.灵敏度高、准确度高、表耗功率低
由于永久磁铁与铁心间的气隙小,气隙间的磁感应强度比较强,所以磁电
系仪表有比较高的灵敏度。且磁感应强度较强时,驱动力矩大,可采用反作
用力矩系数比较大的游丝。有较大的定位力矩,使摩擦力矩的影响减小。内 部磁场强度大,外磁场影响相对弱,可获得较高的准确度。且表耗功率低, 对被测电路的影响小。所以磁电系仪表是一种应用广泛具有高灵敏度、高准 确度、低表耗功率的仪表。
2.具有均匀等分的刻度
磁电系仪表的指针偏转角与可动线圈的电流成正比,标尺的刻度均匀等分, 易于标尺的制作。
3,只能用于直流电路
若在交流范围使用,必须配整流器。
四、电流表分流器 磁电系仪表可以通过分流器扩大其量程,也 可以并联若干个电阻,通过更换输入接头,可 组成多量程的电流表。
分流器电路
多量程分流器电路 分流器电路加温度补偿电阻
U
磁电系仪表
一、磁电系仪表结构
二、磁电系仪表工作原理
可动线圈通电后,由于线圈在磁场中受到电磁力矩 的作用使指针产生偏转,当可动线圈稳定后,可认为 驱动力矩等于反作用力矩,并推出仪表偏转角与电流 关系为
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
M Ma 2 BlINr D BNs I SI I D 若与被测电压并联,仪表的内阻为 R ,则仪表 偏转角与电压关系为
Rsh Rc n 1
五、电压表的附加电阻
扩大电压表量程可以串联附加电阻,设直接测量的 量程为 U c,测量机构内阻为 Rc,串联附加电阻 Rad 后,可将电压量程扩大为 U ,则 U 与 U c 的关系可 由下式求得
Uc U Ic Rc Rad Rc

磁电系仪器仪表测量机构与工作原理

磁电系仪器仪表测量机构与工作原理

磁电系仪器仪表测量机构与工作原理磁电系仪表是电子仪器仪表的一种,磁电系仪表主要用于直流电流和电压的测量,与整流器配合之后,也可用于交流电流和电压的测量。

其优点是:准确度和灵敏度高、功耗小、刻度均匀等。

缺点是:过载能力差。

该仪表主要由磁电系测量机构和测量线路组成。

1.测量机构和工作原理磁电系仪表测量机构主要由固定部分和可动部分组成,如图3-1-1。

固定部分由马蹄形永久磁铁、极掌和圆柱形铁心等组成表头的磁路系统。

固定于表壳上的圆柱形铁心处于两极掌之间,并与两极掌形成辐射均匀的环形磁场。

可动部分由绕在矩形铝框架上的可动线圈、与铝框相连的两个半轴以及固定在半轴上的指针、游丝等组成。

整个可动部分经两半轴支承在轴承上,线圈则位于环形磁场中。

当电流I 经游丝流入可动线圈后,通电线圈在永久磁铁的磁场中受到电磁力,产生电磁转矩M ,使可动线圈发生偏转,转矩M ∝I 。

同时与可动线圈固定在一起的游丝因动圈的偏转而发生变形,从而产生反作用力矩F M ,F M 与指针的偏转角成正比,即F M ∝α。

当M =F M 时,可动部分将不再转动而停留在平衡位置,此时偏转角与输入电流的关系为α∝I 。

如果在仪表盘上直接按电流值刻度,则仪表标尺上的刻度是均匀等份的,而且指针偏转方向与电流方向有关。

当电流反向时,可动线圈的偏转也随之反向。

如果可动线圈通入交流电,在电流方向变化时转矩M 的方向也随之变化。

若电流变化的频率小于可动部分的固有振动频率,指针将会随电流方向的变化而左右摆动;若电流变化的频率高于可动部分的固有振动频率,指针偏转角将与一个周期内转矩的平均值有关。

由于一个周期内的平均驱动转矩为零,所以指针将停留在零位不动。

可见,磁电系仪表只能直接测量直流电,而不能测量交流电。

若要测量交流电,则必须配上整流装置构成整流系仪表。

2.电流的测量磁电系仪表可直接作为电流表使用。

但由于被测电流要流过截面积极细、允许流过很小电流(<1mA )的游丝和可动线圈,所以最大量程只能是微安或毫安级。

简述磁电系仪表的工作原理

简述磁电系仪表的工作原理

简述磁电系仪表的工作原理磁电系仪表是一种常用于电力系统中的测量仪器,可以用来测量电流、电压、功率等参数。

其工作原理是基于磁电效应和电磁感应原理。

我们来了解一下磁电效应。

磁电效应是指当磁场作用于某些材料时,会产生电压差。

根据磁电效应的不同类型,磁电系仪表可以分为磁电电压表和磁电电流表两种。

磁电电压表是利用磁电效应测量电压的仪表。

当被测电压施加在磁电电压表的感应电极上时,磁场作用下会在感应电极上产生电压差。

通过测量电压差的大小,就可以得到被测电压的数值。

磁电电流表则是利用磁电效应测量电流的仪表。

当被测电流通过磁电电流表的电流线圈时,磁场作用下会在电流线圈上产生电压差。

通过测量电压差的大小,就可以得到被测电流的数值。

除了磁电效应,磁电系仪表还利用了电磁感应原理。

电磁感应是指当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。

磁电系仪表中的电流线圈和感应电极就是利用了电磁感应原理。

在测量电流时,电流线圈会产生磁场,被测电流通过电流线圈时,磁场的变化会在感应电极上产生感应电动势。

通过测量感应电动势的大小,就可以得到被测电流的数值。

在测量电压时,感应电极会产生磁场,被测电压施加在感应电极上时,磁场的变化也会在感应电极上产生感应电动势。

通过测量感应电动势的大小,就可以得到被测电压的数值。

总结一下,磁电系仪表的工作原理是基于磁电效应和电磁感应原理。

利用磁电效应测量电压时,电压施加在感应电极上会产生电压差;利用磁电效应测量电流时,电流通过电流线圈会产生电压差。

而这些电压差的产生都是通过电磁感应原理实现的。

磁电系仪表在电力系统中具有广泛的应用,可以实时测量电流、电压等参数,为电力系统的运行和维护提供了重要的参考依据。

通过磁电系仪表的工作原理的了解,我们可以更好地理解它们的工作原理和应用方法,为电力系统的安全稳定运行做出贡献。

磁电系仪表的结构和工作原理

磁电系仪表的结构和工作原理

磁电系仪表的结构和工作原理磁电系仪表的基本测量机构由固定部分和可动部分组成,如图1所示,其特点是由一个或几个永久磁铁和一个或几个载流线圈所构成的磁场能量来推动可动部分偏转。

可动部分的转动力矩中由永久磁铁与载流线圈的磁场相互作用产生的。

磁电系测量机构根据可动部分是载流线圈还是永久磁铁,可分为动圈式和动磁式两类。

在动圈式仪表中根据永久磁铁安装的位置不同,又分为三种:外磁式、内磁式和内外磁相结合三种形式。

固定的磁路由马蹄形永久磁铁、磁轭、极掌和圆柱形铁芯组成,在它们之间的空隙内,形成强辐射状的均匀磁场。

安装在气隙中的动框,是一个用绝缘细导线绕制成的矩形线圈。

动框上下的侧面固定着带轴尖的轴尖座,轴尖支撑在轴承的凹槽中,使可动部分可以在气隙中转动。

两对游丝的盘旋方向相反,内端与轴固定,外端固定的支架上。

游丝不仅产生阻尼力矩,而且是电流引入和引出线。

轴上的平衡锤可用来调节可动部分的机械平衡,使可动部分的重心在转轴上。

磁电系仪表的作用原理是以永久磁铁间隙中的磁场与载流线圈相互作用为基础。

当可动线圈中有电流通过时,根据左手定理,在可动线圏的两个侧边上将产生如图2所示的1F 和2FBNIl F F F ===21式中,B 为空气隙中的磁感应强度,N 为线圈的匝数,I 为通过线圈的电流,l 为线圈中受力边的长度,若在线圈上产生的转动力矩为M ,则SBNI bBNIl bF F bF b M ===+=2122 式中,b 为线圈非受力边的长度,即线圈的宽度;S 为线圈的有效面积,即bl S = 在转矩的作用下,使可动部分转动。

此时仪表的游丝被扭转而产生一个反作用力矩M α。

当偏转角随着测量电流I 增大时,游丝的反作用力矩也增大,因此有M D αα=⋅式中,D 为游丝反矩系数,α为指针的偏转角。

当转动力矩与反作用力矩相等时,表头上的指针就静止在稳定的偏转位置,此时有1.永久磁铁2.磁轭3. 极掌4.圆柱形铁芯5.动框6.游丝7.平衡锤8.磁分路9.指针图1 磁电系测量机构1.永久磁铁2.圆柱形磁铁3.可动线圈 图2磁电作用原理αM M =即 SBNI D α=⋅i SBNI S I Dα== 式中,i S 称为测量机构的电流灵敏度。

磁电系仪表的原理结构和特点

磁电系仪表的原理结构和特点

磁电系仪表的原理结构和特点磁电系仪表是一种利用磁性和电性相互作用原理测量电流、电压和功率等电参数的仪器。

它主要由磁路系统、电路系统和指示系统组成。

1. 磁路系统:磁路系统是磁电系仪表的核心部分,它由磁芯、线圈和移动部件组成。

磁芯通常采用铁芯或软磁材料,通过线圈通有电流,形成磁场。

当电流通过线圈时,磁场会引起移动部件受力,使其发生位移。

移动部件通常是一个指针或移动线圈,用于指示或输出测量结果。

2. 电路系统:电路系统是磁电系仪表的另一个重要组成部分,它包括电流、电压和功率测量电路。

电流测量电路通常由电流互感器和电阻组成,用于将被测电流转换为对应的电压信号。

电压测量电路通常由电阻和电位器组成,用于将被测电压转换为对应的电流信号。

功率测量电路通常由电流互感器、电阻和电位器组成,用于测量电流和电压的乘积,即功率。

3. 指示系统:指示系统用于将测量结果以可视化的方式显示出来。

常见的指示系统包括指针式指示器和数字显示器。

指针式指示器通常由一个指针和刻度盘组成,通过移动指针的位置来指示测量结果。

数字显示器通过数字显示屏将测量结果显示出来,通常具有更高的精度和可读性。

磁电系仪表的特点如下:1. 非接触测量:磁电系仪表利用磁性和电性相互作用原理进行测量,不需要直接接触被测电路,因此可以避免电路互连带来的影响和损耗。

2. 高精度:磁电系仪表采用精密的磁路和电路设计,能够实现高精度的电参数测量。

3. 宽测量范围:磁电系仪表的测量范围广泛,可以测量不同电流、电压和功率等电参数。

4. 可靠性高:磁电系仪表采用稳定可靠的磁路和电路设计,具有较高的抗干扰能力和工作可靠性。

5. 易于安装和使用:磁电系仪表通常体积小巧,安装方便,操作简单,适用于各种场合的电参数测量。

磁电系仪表通过利用磁性和电性相互作用原理,实现对电流、电压和功率等电参数的测量。

它具有非接触测量、高精度、宽测量范围、可靠性高和易于安装和使用等特点,广泛应用于电力系统、工业自动化、电子设备等领域。

最新磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理精选

最新磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理精选

磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理1 什么是磁电式仪表?磁电式仪表广泛地应用于直流电压和电流的测量,如与各种变换器配合,在交流及高频测量中也得到较广泛的应用,因此在电气测量指示仪表中占有极为重要的地位。

2 磁电式仪表是由哪几部分构成的?磁电式仪表是由固定的磁路系统和可动部分组成的。

仪表的磁路系统是在永久磁铁1的两极,固定着极掌2。

两极掌之间是圆柱形铁心3。

圆柱形铁心固定在仪表的支架上,用来减小磁阻,并在极掌和铁心之间的气隙中形成沿圆柱形表面均匀辐射的磁场,其磁感应强度处处相等,方向与圆柱形表面垂直。

处在这个磁场中的可动线圈4是用很细的漆包线绕制在铝框架上的。

框架的两端分别固定着半轴,半轴上的另一端通过轴尖支承于轴承中。

指针6安装在前半轴上。

当可动线圈4通入电流时,在磁场的作用下便产生转动力矩,使指针随着线圈一起转动。

线圈中通过的电流越大,产生的转动力矩也越大,因此指针转动的角度也大。

反作用力矩可以由游丝、张丝或悬丝产生。

当采用游丝时,还同时用它来导人和导出电流,如图4-1(b)所示。

因此装设了两个游丝,它们的螺旋方向相反。

仪表的阻尼力矩则由铝框产生。

高灵敏度仪表为减轻可动部分的重量,通常采用无框架动圈,并在动线圈中加短路线圈,以产生阻尼作用。

磁电式仪表按磁路形式又分为内磁式、外磁式和内外磁式三种,如图4-2所示。

内磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的内部。

外磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的外部。

内外磁式的结构是在可动线圈的内外都有永久磁铁,磁场较强,可使仪表的结构尺寸更为紧凑。

3 磁电式仪表是如何工作的?磁电式仪表是根据载流导体在磁场中受力的原理,即电动机原理而制成的。

磁电式仪表测量机构产生力矩的原理如图4-3所示。

4.什么是电磁式仪表?电磁式仪表是测量交流电流与电压最常见的一种仪表。

它具有结构简单、过载能力强、造价低廉以及可交直流两用等一系列优点,因此电磁式仪表在电力工程,尤其是固定安装的测量中得到了广泛的应用。

电工仪表及测量2第二章 磁电系仪表

电工仪表及测量2第二章 磁电系仪表
第一章 测量与电工仪表的基本知识
第一节 测量基本知识 一、测量的定义 二、测量方法分类 三、测量的单位
第二节 电工仪表的分类 一、电测量指示仪表 二、比较仪器
第三节 电工仪表的组成和基本原理 一、电测量指示仪表的组成 二、测量机构的组成与原理
第四节 电工仪表的误差和准确度 一、电工仪表误差的分类 二、误差的表示方法 三、仪表的准确度
第五节 电工仪表的主要技术性能 一、仪表灵敏度和仪表常数 二、仪表误差 三、仪表的阻尼时间 四、仪表的功率损耗
第六节 测量误差及其消除方法 一、系统误差 二、偶然误差 三、疏忽误差(粗差)
第七节 工程上最大测量误差的估计 一、直接测量法的最大误差 二、间接测量方式的最大误差
第八节 电工仪表的表面标记和型号 一、电工仪表的表面标记 二、型号
2.反作用力矩 可动线圈在电磁力的作用下顺时针转动的同时,会受到游丝产生的反作用力矩作用,反作用力矩的大小与游丝形变大小 成正比,即与线圈偏转角成正比,即
M D
(式2-4)
式中,D为常数,是游丝的反抗力矩系数,其大小由游丝的材料性质、形状和尺寸决定。
反抗力矩与偏转角成正比,当转动力矩与反抗力矩大小相等时,指针稳定在平衡点,这时式(2-3)和式(2-4)相等,即
可动部分的铝框架相当于一个短路匝,在转动时,切割磁力线,铝框架中产生的感应电
势为 e d ,因为铝框架只有1匝,所以感应电势的数值为 e d BS d ,此电势在
dt
dt
dt
铝框架中产生的电流数值为 ,该电流与流过线圈的电流一样,也要产生转矩
M i BS BS d 2 1 d p d
三、磁电系仪表的表头参数
由于磁电系表头常用来制成电流表和电压表,因此在构成电流表和电压表过程中必须知道表头的量程和表头内阻。

磁电系仪表的原理结构和特点

磁电系仪表的原理结构和特点

磁电系仪表的原理结构和特点磁电系仪表是一种利用电磁感应原理进行测量的仪器。

它由磁电系传感器和信号处理电路组成。

磁电系传感器将要测量的物理量(如电流、电压、速度等)转化为电磁感应产生的电信号,然后通过信号处理电路进行放大和处理,最终得到与被测物理量相关的输出信号。

磁电系仪表的结构主要包括磁电系传感器、信号处理电路和显示装置。

磁电系传感器是磁电系仪表的关键部件,它根据不同的测量要求采用不同的传感元件。

常见的磁电系传感器有霍尔元件、电流互感器、感应电压互感器等。

这些传感元件能够将被测物理量转化为电信号,其转换原理是利用磁场的作用使传感元件内部产生感应电动势,进而输出电信号。

磁电系传感器具有灵敏度高、动态响应快、测量范围广等特点。

信号处理电路是对从磁电系传感器获取的微弱电信号进行放大、滤波、线性化等处理的部分。

信号处理电路的主要作用是将传感器输出的微弱信号放大到合适的电平,并对信号进行滤波处理,以消除噪声干扰和杂散信号的影响。

此外,信号处理电路还可以对信号进行线性化处理,以提高仪表的测量精度和稳定性。

显示装置是将经过信号处理的电信号转化为可见的物理量值,并以数字或模拟形式显示出来的部分。

显示装置可以采用液晶显示屏、LED数码管、指针式表盘等。

通过显示装置,用户可以直观地了解被测物理量的数值。

磁电系仪表的特点主要体现在以下几个方面:1. 高精度:磁电系仪表采用了高灵敏度的磁电系传感器和精确的信号处理电路,可以实现对被测物理量的高精度测量。

2. 宽测量范围:磁电系仪表的磁电系传感器具有宽广的测量范围,可以满足不同应用场景下的测量需求。

3. 快速响应:磁电系传感器具有快速的动态响应特性,可以实时测量被测物理量的变化,并迅速反馈到显示装置上。

4. 抗干扰能力强:磁电系仪表的信号处理电路可以对噪声干扰和杂散信号进行滤波处理,有效提高仪表的抗干扰能力。

5. 体积小巧:磁电系仪表采用集成化设计,体积小巧,便于安装和携带。

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《电工仪表与测量》
大作业
专业名称:电气工程及其自动化
班级:电气工程及其自动化14-21班
学号: *********** *名:***
指导教师:***
日期: 2015年6月3日
目录
一、磁电系仪表的结构
二、磁电系仪表的工作原理
三、磁电系仪表应用
四、测量电路举例
五、磁电系仪表测量误差的主要来源及补偿方法
六、参考书目、资料
七、总结学习心得
格式要求:
1.正文用宋体:小四
2.行间距:单倍行距
3.标题:黑体,三号,加黑
4.段间距设置:段前0.5 行,段后0
6.正文内容主要涉及到所讲过的各个系别仪表的基本结构、工作原理等基础知识;以及应用和发展趋势等,可以简单涉及相关的设计方面内容;测量电路举例必须有具体测量电路图,电路功能描述等。

电磁系仪表
磁电系仪表在电气测量指示仪表中找有极其重要的地位,广泛应用于直流电流和电压的测量。

如果和整流元件配合,可以用于交流电流和电压的测量;与变换器配合,可以测量交流功率、频率、相位以及温度压力等;此外,它还广泛用作电子仪器中的指示器。

一、磁电系仪表的结构
磁电系仪表根据磁路形式的不同,分为内磁式,外磁式和内外结合式三种结构。

外磁式的永久磁铁在可动线圈的外面,主要结构如图1(a)所示,它包括固定部分和可动部分:
图1 磁电系仪表的结构
a)外磁式 b)内磁式
1-永久磁铁 2-极掌 3-铁芯 4-可动线圈 5-转轴 6-平衡锤 7-指针8-游丝 9-空气间隙 10-磁轭
固定部分:永久磁铁、极掌和固定在支架上的圆柱形铁芯
可动部分由绕在铝框架上的可动线圈、前后两根半轴、与转轴相连的指针平衡锤以及游丝组成。

当可动部分发生转动时,游丝变形产生与转动方向相反的反作用力矩。

另外,游丝还具有把电流导入可动线圈的作用。

内磁式是将永久磁铁做成圆柱形并放在可动线圈之内,它既是铁芯又是磁铁。


了能形成工作气隙,并能在工作气隙中产生一个均匀的磁场且磁场的方向能处处铁芯的圆柱面垂直,在内磁式的永久磁铁外面要加一个闭合的导磁环。

如图1(b)所示。

内外结合式是在可动线圈的内外部均使用永久磁铁,气隙磁场更强、仪器灵敏度更高、受磁场影响更小,但结构复杂,实际用得少。

二、磁电系仪表的工作原理
磁电系测量机构的基本原理是利用可动线圈中的电流与气隙中磁场相互作用,产生电磁力,可动线圈在力矩的作用下发生偏转的原理制成。

磁电系测量机构产生转动力矩的原理如图2所示。

图2磁电系测量机构产生转动力矩的原理
1.转动力矩
当可动线圈中有电流流过时,载流导体在磁场中受到力的作用,可动线圈的两个边所受力的方向,由左手定则可以确定为图2所示的方向,每边所受力的大小为F=BLIN
由于磁力线方向与圆柱面垂直,所以电磁力F的方向与可动线圈平面垂直,可动线圈沿顺时针方向转动,其转动力矩为M=Fr=2BLINr
由于可动线圈平面的面积S=2Lr,所以M=BSIN=KI
2.反作用力矩
线圈转动时引起游丝变形,产生反作用力矩M
f,并且有M
f
=D×α当M=M
f
时,
指针静止。

这样有α=K/D*I=S
I
I
3.阻尼力矩
磁电系仪表的阻尼力矩属于电磁阻尼力矩,它是由铝框中产生的感应电流和磁场相互作用而产生的。

阻尼力矩仅在指针偏转过程中存在,不影响测量结果,但对仪表可动部分起保护作用,可以防止各种原因引起的可动部分的快速摆动,以免破坏轴承及指针等。

三、应用范围
磁电系测量机构主要用于直流仪表,在直流标准表、便携式和安装式仪表中都得到广泛应用。

磁电系测量机构的过渡电量是直流电流,只要把被测电量通过测量线路按一定关系变换为直流电流,就可以用它来构成不同功能,不同量程的仪表。

四、测量电路
万用表的电阻档,实质上就是一个多量限的欧姆表。

其测量电路可以看成一
个内阻为R
g 、满偏电流为I
g
的等效电流表头串接被测量电阻R
x
后接在一个电压
端为E的干电池两端,流过被测电阻的电流为I=E/R
x +R
g
,由此可见流过表头的电
流与被测电阻不是线性关系,所以欧姆表刻度是不均匀的。

当被测电阻Rx=0时,等效表头满偏,指向零刻度,当被测电阻Rx为无穷时,表头指针不转,停在机械零点位置。

可见,欧姆表标度尺是反向刻度,与电压、电流档的标度尺刻度方
向相反,如图3所示。

当R
x =R
g
时,表头指针指向中间位置,所指示的值称为欧
姆中心值。

500型万用表的电阻测量电路如图3所示。

图3电阻测量电路
可以验证,当被测电阻Rx=0,开关k2置于*1、*10、*100、*1000、*1000档时,等效表头均指向满篇位置,等效表头内阻分别为10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω、100000Ω。

就是说根据欧姆中心值,可以按十进制扩大量程。

这样做可以使各个量程共用一条标度尺,使读数方便。

在各档中,被测电阻和相应档欧姆中心值相等时,表头指针指向中间位置。

一般测量电阻在0.1-10倍欧姆中心范围内读数才比较准确。

当干电池用久后,其电势E会下降,当被测电阻Rx=0时,表头指针将达不到满偏刻度,为此图3中设有1.9KΩ的可调电阻,称为零欧姆调整器。

当移动其动触头时,会改变表头分流电阻,使指针指在欧姆标度尺零位。

如果调到极限位置,指针还不能够归零,则需要更换电池。

五、磁电系仪表测量误差的主要来源及补偿方法
磁电系仪表的作用原理是永久磁铁在气隙中产生的磁场和可动线圈通人电流后,相互作用而产生旋转力矩。

常用于测量电流和电压,加上变换器可进行多种非电量的测量,如温度、压力等。

磁电系仪表的性能稳定,读数精确,量限多,使用方便,适用于直流电路的精密测量和作为实验室中的标准表。

但是当仪表周围的环境温度改变时,会产生一定的附加误差,使得测量的精度下降,必须采取有效的措施来减小磁电系仪表的温度误差。

1)温度误差产生的原因。

1.游丝弹性改变
环境温度变化时,会引起游丝的弹性发生变化。

当温度升高时,产生反作用力矩的游丝以及弹片的弹性将减弱,当温度升高10℃时,弹性将减弱0.3%-0.4%,仪表读数偏快,呈现正的附加误差。

2.当温度变化时,产生固定磁场永久磁铁的磁性变化,磁性温度系数是一个负值,也就是说,温度每升高10℃,永久磁铁的磁性将减弱0.2%-0.3%,仪表读数出现负的附加误差。

3.存在电阻温度系数
由铜线或铝线绕成的可动线圈电阻、弹性零件的电阻以及线路部分的电阻会随着温度的变化而变化,因此带来一定的附加误差。

4.综合误差分析
当温度变化时,仪表弹性零件的变化与永久磁铁磁性减弱所引起的附加误差符号相反,可互相抵消一部分但并不能完全抵消,温度每升高10℃,减弱大约0.1%-0.2%。

对于铜或铝线绕成的可动线圈,温度每升高10℃,电阻值相应变化4%,对低量程的电压表和具有分流电阻的电流表,会引起较大的温度误差。

在测量线路内必须采取相应的补偿措施。

2)温度误差补偿措施
1.磁路补偿法
温度升高时,磁场变弱,可在仪表系统中采用特殊材料制成磁分路器,如采用铜镍合金或铁镍合金,当温度升高时,磁分路的作用减弱,当温度降低时,磁分路的作用增强,从而补偿由于温度变化而引起的永久磁铁磁性的变化,提高仪表线性特性和精度。

2.双金属片调节法
当温度变化时,游丝的张力发生变化,致使反作用力矩变化,起到温度补偿的作用。

3.负温度系数器件补偿法
有些元件具有负的温度系数,且灵敏度较高,如热敏电阻等,其电阻温度系数比铜和铝的温度系数大得多,采用负温度系数器件补偿温度误差,线路简单,并且与桥路补偿法相比,可以使得电流表的内阻减小。

需要指出的是,由于热敏电阻具有非线性特性,可采取并联适当的金属类电阻来补偿非线性误差。

六、参考书目、资料
1、周启龙,等,电工仪表及测量【M】北京:中国水利水电出版社,2008
2、陈立周,数字万用表的原理、使用与维修【M】北京:电子工业出版社,1998
3、宗建华,等,智能电能表【M】北京,中国电力出版社,2010
七、总结学习心得
通过半年的学习,是我了解到很多关于各种仪表的知识,人们在工业、农业生产、科学研究、商品贸易和日常生活中都离不开测量。

通过测量可以定量的认识客观事物,从而达到逐步深入的掌握事物的本质和揭示自然界规律的目的。

英国的一位物理学家曾经说过:“每一件事物只有当可以测量时才能被认识。

”由此可以看出测量的重要意义。

在此,我写出了自己对磁电系仪表的认识,在学习过程中,我遇到过种种困难,在老师和同学的帮助下,我慢慢的了解了,由原本的枯燥无味到现在的积极探索,每一个问题都会深究到底,谢谢老师这半年的帮助。

成绩:。

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