高电压、大电流的测量过程示意图

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高二多用电表(万用表)深入解析

高二多用电表(万用表)深入解析

实验原理一、多用电表的构造 1.表盘多用电表可以用来测量电流、电压、电阻等,并且每一种测量都有几个量程。

其上半部为表头,表盘上有电流、电压、电阻等多种量程的刻度如图7-6-1所示; 下半部为选择开关。

它的四周刻有各种测量项目和量程。

注意问题:1、欧姆表的调零旋钮,机械调零旋钮和测试表笔的插孔。

2、由于多用电表的测量项目和量程比较多,而表盘的空间有限,所以并不是每个项目的量程都有专门的标度,有些标度就属于共用标度,如图中的第二行就是交、直流电流和直流电压共用的标度。

二、工作原理1.多用电表是电流表、电压表和欧姆表的组合,测电流和电压的原理与电流表和电压表相同。

(1)直流电流挡:直流电流挡的几个挡位实际是由同一表头并联不同电阻改装而成的几个量程不同的电流表。

(2)直流电压挡:直流电压挡的几个挡位实际是由同一表头串联不同电阻改装而成的几个量程不同的电压表。

图7-6-1(3)电阻档原理欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的测量电阻的仪表,可直接读出电阻值,比用伏安法测电阻方便。

调零时Ig=ERg+R+r测量时I=ERg+R+r+Rx显然:只要将对应Rx值的电流刻度I改为阻值Rx即为欧姆表.注意:1、由于I与R成非线性关系,表盘上电流刻度是均匀的,其对应的电阻刻度却是不均匀的,电阻的零刻度在电流满偏处(即表恰好与其它表相反).2、同时交流电压档的刻度也是不均匀的。

(即除了欧姆表、交流电压表的刻度却是不均匀的,其它三表直流电压、交直流电流表的刻度都是均匀的。

)综合到一个表中见下图所示:图 2.8-3分别表示电流表、欧姆表、电压表的电路示意图。

把它们组合在一起,在图2.8-4的基础上画出最简单得多用电表的电路,并说明转换测量功能。

图7当场训练:学生讨论,画电路图。

教师:(投影)教材图2.8-5(如图所示)。

说出那些位置是电流挡、那些位置是电压挡、那些位置是欧姆挡?哪些位置的量程比较大?学生讨论、代表发言。

师生互动、点评。

高压直流电压电流的测量

高压直流电压电流的测量

高压直流电压电流的测量一.高压直流电流测量测量方式:1.霍尔式隔离传感器(磁隔离)2.直放式LEM传感器3.平衡式LEM传感器测量原理:1.霍尔式隔离传感器(磁隔离)霍尔效应: 如图所示,在一个N型半导体薄片(霍尔元件)相对两侧面通以控制电流I,在薄片垂直方向加以磁场B,则在半导体两侧面会产生一个大小与控制电流I和磁场B乘积成正比的电势UH。

即IBUKHH这一现象叫做霍尔效应,产生的电势UH叫做霍尔电势,为灵敏度。

当I一定时,UH正比于B。

2.直放式LEM传感器:在如图所示直放式LEM传感器中存在下列关系:VX∝iX∝LX∝B∝E 该传感器价格便宜,但是存在零点飘移。

目前市场上多为双电源,单电源数量少而且价格高且易发生磁化问题。

4.平衡式LEM传感器:平衡式LEM传感器自身存在动态平衡,反映速度快,其线性度、灵敏度都比直放式好,且它不受零飘的影响。

如图所示,Bx与Bf相抵消直至E=0。

二.高电压测量稳态高电压与冲击高电压区别:稳态高电压:主要是指工频交流高压和直流高压。

但所述及的测量方法或装置,有的也可用于频率在一定范围以内的高频高压或脉动成分很大的直流高压的测量。

冲击电压:无论是雷电冲击电压或操作冲击电压,均为快速变化或较快速变化的一种电压。

测量冲击电压的整个测量系统包括其中的电压转换装置和指示、记录及测量仪器必须具有良好的瞬态响应特性。

一些适宜于测量稳态或慢过程(如直流和交流电压)的测量系统不一定适宜于或根本不可能测量冲击电压。

冲击电压的测量包括峰值测量和波形记录两个方面。

实验室与电力系统的高电压测量区别:电力系统:电力运行部门测量交流高电压,是通过电压互感器和电压表来实现的。

用电压互感器测交流电压把电压互感器的高压边接到被测电压,低压边跨接一块电压表,把电压表读数乘上电压互感器的变比,就可得被测电压值。

电力系统没有专门的冲击电压测量系统实验室:互感器在高电压实验室中用得不多,因为高电压实验室中所要测的电压值常常比现有电压互感器的额定电压高许多,特制一个超高压的电压互感器是比较昂贵的,而且很高电压的互感器也比较笨重,所以采用别的方法来测量交流高电压实验室的高电压测量:交流高电压测量:(1) 利用气体放电测量交流高电压――如测量球隙(2) 利用静电力测量交流高电压――如静电电压表(3) 利用整流电容电流测量交流高电压――如峰值电压表(4) 利用整流充电电压测量交流高电压――如峰值电压表直流高电压的测量:用高欧姆电阻串联直流毫安表可以测量直流电压的平均值,是一种比较方便而又常用的测量系统冲击高电压的测量:(1) 球隙法:是直接测量高电压峰值的一种方法。

高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)----高电压技术实验报告高电压技术实验报告学院电气信息学院专业电气工程及其自动化实验一.介质损耗角正切值的测量一.实验目的学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值的方法。

二.实验项目1.正接线测试2.反接线测试三.实验说明绝缘介质中的介质损耗(P=ωC u2 tgδ)以介质损耗角δ的正切值(tgδ)来表征,介质损耗角正切值等于介质有功电流和电容电流之比。

用测量tgδ值来评价绝缘的好坏的方法是很有效的,因而被广泛采用,它能发现下述的一些绝缘缺陷:绝缘介质的整体受潮;绝缘介质中含有气体等杂质;浸渍物及油等的不均匀或脏污。

测量介质损耗正切值的方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法及瓦特表法。

目前,我国多采用平衡电桥法,特别是工业现场广泛采用QS1型西林电桥。

这种电桥工作电压为10Kv,电桥面板如图2-1所示,其工作原理及操作方法简介如下:⑴.检流计调谐钮⑵.检流计调零钮⑶.C4电容箱(tgδ)⑷.R3电阻箱⑸.微调电阻ρ(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮⑺.检流计电源开关⑻.检流计标尺框⑼.+tg δ/-tg δ及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮⑽.检流计电源插座 ⑾.接地⑿.低压电容测量 ⒀.分流器选择钮 ⒁.桥体引出线1)工作原理:原理接线图如图2-2所示,桥臂BC 接入标准电容C N(一般C N =50pf ),桥臂BD 由固定的无感电阻R 4和可调电容C 4并联组成,桥臂AD 接入可调电阻R 3,对角线AB 上接入检流计G ,剩下一个桥臂AC 就接被试品C X 。

高压试验电压加在CD 之间,测量时只要调节R 3和C 4就可使G 中的电流为零,此时电桥达到平衡。

由电桥平衡原理有:BDCBAD CA U U U U = 即: BDCB ADCAZ Z Z Z=(式2-1)各桥臂阻抗分别为:XX XX CA R C j R Z Z ⋅+==ϖ1 44441R C j R Z ZBD⋅+==ϖ33R Z Z AD == NN CBC j Z Zϖ1==将各桥臂阻抗代入式2-1,并使等式两边的实部和虚部分别相等,可得:34R R C C N X ⋅= 44R Ctg ⋅⋅=ϖδ (式2-2)在电桥中,R4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此:QS1西林电桥面板图QS1西林电桥面板图tgδ= C4(μf)(式2-3)即在C4电容箱的刻度盘上完全可以将C4的电容值直接刻度成tgδ值(实际上是刻度成tgδ(%)值),便于直读。

电流表和电压表 电阻的测量

电流表和电压表 电阻的测量

电流表和电压表 电阻的测量【基础知识梳理】 【电压表和电流表】1.电流表原理:电流表G 是根据通电线圈在磁场中受磁力矩作用发生偏转的原理制成的,且指什偏角θ与电流强度I 成正比,即θ = kI ,故表的刻度是均匀的。

2.电流表的主要参数表头内阻R g :即电流表线圈的电阻;满偏电流I g :即电流表允许通过的最大电流值,此时指针达到满偏;满偏电压U g :即指针满偏时,加在表头两端的电压,故U g =I g R g 3.电流表改装成电压表:〖方法〗 _____联一个______电阻R ,如图所示,若量程扩大n 倍(n = U /U g ),则根据分压原理,需____联的电阻值R = ______= (_________)R g ,故量程扩大的倍数越高,串联的电阻值越大。

4.电流计扩大量程:〖方法〗:______联一个_______电阻R ,如图所示,若量程扩大n倍(n =I /I g ),则根据分流原理,需要_____联的电阻值R = ______= (_________)R g ,故量程扩大的倍数越高,并联的电阻值越小。

5.例题〖例1〗一毫安表头 满偏电流为9.90 mA ,内阻约为300 Ω.要求将此毫安表头改装成量程为1 A 的电流表,其电路原理如图所示.图中A 是量程为2 A 的标准电流表,R 0为电阻箱,R 为滑动变阻器,S 为开关,E 为电源. ⑴ 完善下列实验步骤:① 将虚线框内的实物图按电路原理图连线;② 将滑动变阻器的滑动头调至 端(填“a ”或“b ”),电阻箱R 0的阻值调至零; ③ 合上开关;④ 调节滑动变阻器的滑动头,增大回路中的电流,使标准电流表读数为1 A ;⑤ 调节电阻箱R 0的阻值,使毫安表指针接近满偏,此时标准电流表的读数会 (填“增大”、“减小”或“不变”);⑥ 多次重复步骤④⑤,直至标准电流表的读数为 ,同时毫安表指针满偏. ⑵ 回答下列问题:① 在完成全部实验步骤后,电阻箱使用阻值的读数为3.1 Ω,由此可知毫安表头的内阻为__________Ω.② 用改装成的电流表测量某一电路中的电流,电流表指针半偏,此时流过电阻箱的电流为_________A .③ 对于按照以上步骤改装后的电流表,写出一个可能影响它的准确程度的因素: 。

第2篇_高电压实验

第2篇_高电压实验

5.1.2 工频高电压的测量
试品上工频高压的测量目前最常用的测量方法 有:用测量球隙或峰值电压表测量交流电压的峰 值,用静电电压表测量交流电压的有效值(峰值 电压表和静电电压表还常与分压器配合使用以扩 大仪表的量程);为了观察被测电压的波形,也 可从分压器低压侧将输出的被测信号送至示波器 显示波形。
在电力系统中通常使用电压互感器配合低 压仪表来测量高电压的方法,在高压实验室中 用得不多。特别在测量很高的电压时,利用电 压互感器的方法既不经济,也不方便。由于高 压放电的分散性比较大,一般对测量精度的要 求不高。按现行的国家标准和国际标准(IEC) 规定,无论是有效值或峰值,都要求误差不超 过 3% 。
第五章 电气绝缘高电压试验
电气设备的绝缘在运行中除了长期受到工作电 压(工频交流电压或直流电压)的作用外,还会受到 各种过电压的侵袭。为了检验电气设备的绝缘强度, 在出厂时、安装调试时或大修后需要进行各种高电压 试验。因此在高压试验室内应能模拟出这些试验电压, 从而实现对电气设备绝缘进行耐压试验以考验各种绝 缘耐受这些高电压作用的能力。
(1)电压应该平滑地调节,在有滑动触头的调压器中, 不应该发生火花。 (2) 调压器应在试验变压器的输入端提供从零到额 定值的电压,电压具有正弦波形且没有畸变。 (3) 调压器的容量应不小于试验变压器的容量。
调节电压最好的设备是电动发电机组,它由安 装在一个轴上的三相同步发电机和直流或交流电动 机组成,电压的调节用改变发电机的励磁来实现。 更简单和便宜的调压设备是感应调压器,它们有的 做成带移动式绕组的变压器或自耦变压器形式,有 的做成制动的带转子绕组的异步电动机形式(电位 调整器)。
图5-6是几种工频高压测量方法的原理接线图,实 际测量时可采用其中的一种或几种,从变压器的初级 (P1~P2端)或由附加的测量绕组(P3~P4端)测得电压 值再乘上变压比,从而求得高压侧输出电压值是最便 捷的方法,但误差通常较大,常起辅助指示作用。

DT9205万用表使用说明

DT9205万用表使用说明

DT9205万用表使用说明DT9205A万用表使用方法从左到右四个插孔分别是:20A直流电流测量插孔(红线表笔)、毫安档插孔(红线表笔)、公共插孔(黑线表笔)、交流直流电压电阻档插孔(红线表笔)CX F插孔为电冰箱温度传感器插孔,八个小孔的是三极管放大倍数插孔,这些孔要和上面的档位开关要对应,否则容易烧毁表或无法测量。

另,测量电阻电流如果不知道电压的情况下先从大档向小档逐步降低,转换档位时脱离测量点。

测量前应该了解你的测量对象,否则交流和直流都无法分辨的话,测量结果也是没有用的。

调到AC~交流1000档红' 黑表笔插那个空都可以。

生活用电是220伏不分正负极。

电机的功率电机上一般都有标注。

如果测得的是220伏的电机,那么把表调到交流电流(~A)档把表笔串联到某一根线上即可。

测得的电流乘以电压220V就是功率。

想自己测三相电机那么需要使用钳形万用表调到电流档,拌开万用表的钳子把单一根线钳入其中就可以测得电流,测得的电流乘以380V电压就是功率。

注意三相电机不可以把表串入来测电流,这样会因缺相而烧毁用AC750档无红黑之分,生活电是交流电万能表DT9205怎么用有视频吗在百度上搜索一下“万用表使用教程”,里面有数字万用表和指针万用表的使用方法,数字万用表虽然各型号有所不同,但用法都相差不大的数字万用表DT9205使用说明书(适合初学者)(2007-04-14 11:43:11) 转载 分类: 技术类 一、概述本仪表以大规模集成电路、双积分A/D(模/数)转换器为核心,配以全功能过载保护电路,可用来测量直流和交流电压、电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度、频率、电路通断等。

相关术语及仪表盘上的名词解释:LCD/液晶显示屏; 交流电的有效值用字母rms 表示.例如,市电峰值为311V,有效值为220Vrms ; 模/数转换器是模拟信号与数字信号相互转换的电子元件; 按下仪表盘左上的HD 键可以保持LCD 数据键; 仪表盘下方FUSED 表示该量程有保险管,UNFUSED 表示无保险管; 15SEC 是指测试时间限于15秒 二、特点1. 功能选择具有32个量程.量程与LCD 有一定的对应关系:选择一个量程,如果量程是一位数,则LCD 上显示一位整数,小数点后显示三位小数;如果是两位数,则LCD 上显示两位整数,小数点后显示两位小数;如果是三位数,则LCD 上显示三位整数,小数点后显示一位小数;有几个量程,对应的LCD 没有小数显示. 2. 测试数据显示在LCD 中.3. 过量程时,LCD 的第一位显示 "1",其他位没有显示.4. 最大显示值为1999(液晶显示的后三位可从0变到9,第一位从0到1只有两种状态,这样的显示方式叫做三位半。

高电压的测量

高电压的测量

高电压的测量一、高电压测量标准与方法概述二、球隙放电法测量高电压三、高压静电电压表四、峰值表五、分压器六、光纤传输技术测量高电压七、测量高电压的示波器八、高电压测量的抗干扰一、高电压测量标准与方法概述稳态高电压:主要是指工频交流高压和直流高压。

但所述及的测量方法或装置,有的也可用于频率在一定范围以内的高频高压或脉动成分很大的直流高压的测量。

冲击电压:无论是雷电冲击电压或操作冲击电压,均为快速变化或较快速变化的一种电压。

测量冲击电压的整个测量系统包括其中的电压转换装置和指示、记录及测量仪器必须具有良好的瞬态响应特性,一些适宜于测量稳态或慢过程(如直流或交流电压)的测量系统不一定适宜于或根本不可能测量冲击电压。

冲击电压的测量包括峰值测量和波形记录两个方面。

高电压测量系统测量系统的定义:有关高电压试验技术的国家标准GB/T 16927.2-1997中,把用来进行高电压或冲击电流测量的整套装置称为测量系统。

测量系统组件:转换装置、转换装置接到试品或电流回路的引线、接地连线、转换装置的输出端接到指示或记录仪器的连接系统,其中包括了所附有的衰减、终端和匹配阻抗或网络、指示或记录仪器及其接到电源的连线。

测量系统的分类:IEC 60-2(1994年版)和国家标准GB/T 16927.2-1997都把测量系统分为两类:一类叫认可的测量系统(approved measuring system)一类为标准测量系统(reference measuring system)后者具有更高的测量准确度,可用以与前者进行比对并加以校准实验室中一般是使用认可的测量系统进行测量工作,这里所叙述到的测量的不确定度的要求,除特殊说明者外,均是指对认可的测量系统的要求。

测量的不确定度(误差)标准测量系统:在测量交流电压峰值或有效值,或直流电压的算术平均值时,测量总不确定度均应不超过±1%的范围。

认可交流测量系统:要求测量系统在额定频率下测量试验电压峰值或有效值的总不确定度应在±3%范围内。

电压和电流的测量和分析的图表分析和应用

电压和电流的测量和分析的图表分析和应用

图表分析方法
识别图表类型:根据数据类型和需 求选择合适的图表类型,如折线图、 柱状图、饼图等。
解读异常值:关注图表中的异常值, 理解其对整体数据的影响。
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观察数据趋势:通过图表分析数据 的变化趋势,如上升、下降或波动。
对比分析:将不同数据系列或不同 时间点的数据进行对比,以发现其 差异和关联。
异常检测方法
电压和电流的实时监测:通过传感 器和仪表实时监测电压和电流的波 动情况,及时发现异常。
趋势分析:通过分析电压和电流的 历史数据,发现异常变化趋势,及 时采取措施。
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阈值报警:设定电压和电流的阈值, 当实际值超过或低于阈值时,触发 报警系统。
故障诊断:利用人工智能和机器学习 技术,对电压和电流数据进行模式识 别和故障诊断,提高异常检测的准确 性和可靠性。
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电压和电流的测 量和分析的实际 应用案例
实际应用场景介绍
工业自动化:电压和电流的测量和分析用于 监测和控制生产过程中的设备运行状态,保 证产品质量和生产效率。
电力系统:通过对电压和电流的测量和分析, 可以监测电网的运行状态,保障电力系统的 稳定性和安全性。
科研实验:在物理、化学、生物等科研领域, 电压和电流的测量和分析是实验中必不可少 的环节,用于研究物质的性质和变化规律。
数据采集和处理
采集电压和电流数据,确保准 确性和可靠性
对数据进行预处理,包括滤波、 去噪和归一化
运用适当的图表和可视化工具 进行数据展示
根据实际需求选择合适的图表 类型进行分析
图表解读
电压和电流的图表分析:通过图表展示电压和电流的变化趋势,分析其规律和特点。 图表解读:解读图表中的数据,分析电压和电流在不同情况下的表现和关系。 图表应用:探讨如何利用图表分析电压和电流的关系,解决实际问题。 图表制作技巧:介绍如何制作清晰、准确的电压和电流图表,提高分析的效率和准确性。

电磁测量课件-第二章直流电压和电流的测量

电磁测量课件-第二章直流电压和电流的测量

五、直流电位差计的应用
当被测电压不超过2V时,可以用直流电位差计直接 量;如果被测电压超过2V,需用标准电阻进行分压,然后 再用直流电位差计测量,分压电路如图。
R1



Ux
R2



测量较高电压的电路
>>返回
第三节 直流电压和电流的间接测量
一、用电流表测量电压
RN mA
适用条件:测量高值电 阻两端的电压而且没有内阻 合适的电压表,电路如图。
在正常情况下:
注入信号的回路由电源、母线和母线对地电容构成,因
此有
I1 2πf1CU
两式相比
I2 2πf2CU
I1 2πf1CU f1 I2 2πf2CU f2
可见,两电流的有效值之比等于电频率之比。
在异常情况下: 注入信号的回路由电源、母线、母线对地电容和接地电 阻构成,因此有
I1 (U / R)2 (2πf1CU )2 I2 (U / R)2 (2πf2CU )2
S
如图,当被测表 头达到满偏时,标准 E
R1
R2
AN
表的示值即为被测的
Ax
表头灵敏度。
测量表头灵敏度的电路
表头内阻:两个游丝的直流电阻和线圈的直流电阻之和。
如图,先将开关S
合向“1”的位置,调节
R1和R2 ,使AN有一个 E
R1
半偏以上的指示值,
AN
R2
2
S1
RS Ax
然后将开关S合向“2”
测量表头内阻的电路
IA R
+ Ux - 用电流表测量电压的电路
二、用电压表测量电流
mV
R
适用条件:测量通过低值

高中物理 第4章 闭合电路欧姆定律与科学用电 第3节 科学测量:用多用电表测量电学量 第4节 科学用

高中物理 第4章 闭合电路欧姆定律与科学用电 第3节 科学测量:用多用电表测量电学量 第4节 科学用

第3节科学测量:用多用电表测量电学量第4节科学用电(略)核心素养物理观念科学思维能提出并准确表述在实验中可能遇到的物理问题;会写实验步骤,能用多用电表测量电压、电流和电阻,能注意实验安全;能分析实验数据,测得相关电学量,会分析实验误差;能撰写完整的实验报告,在报告中能呈现设计的实验步骤、实验表格,以及数据分析过程和实验结论,能有针对性地反思交流过程与结果。

注意提升实验数据读取能力、联系实际的能力及交流讨论能力。

知道科学研究中实验结论可重复的重要性。

一、认识多用电表1.欧姆表的构造欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的。

欧姆表内部电路如图所示,由表头G、电源、调零电阻R1(一个可变电阻)三者串联而成。

在欧姆表外部,红、黑表笔间接上被测电阻后,就与欧姆表内部电路一起组成了闭合电路。

2.欧姆表原理(1)欧姆表测量电阻的理论根据是闭合电路欧姆定律,所以通过表头的电流为I=ER x+R1+R g+r,R x与电流I一一对应,故可以将表盘上的电流值改为电阻值,就可以从表盘上直接读出电阻的数值,这样就制成了一个欧姆表(如图丙)。

其中,R1叫调零电阻,R1+R g +r为欧姆表的内阻。

(2)当红、黑表笔断开时(如图乙),电流表中电流为零,此时表笔间电阻无穷大,所以在表盘上电流为零处标电阻“∞”;当红、黑表笔短接时(如图甲),调节欧姆调零电阻,使电流表指针满偏,所以在电流满偏处标电阻“0”。

(3)I 与R x 不是线性关系,欧姆表的刻度不均匀。

(4)欧姆表指针偏角(偏角是指相对零电流位置或左端的“∞”刻度而言的)越大,表明被测电阻越小。

(5)中值电阻:当外加电阻R x =r +R g +R 1时,电流为I =ER x +R +R g +r =12I g ,此时电流表指针指在刻度盘的中央,该电阻叫中值电阻。

3.多用电表的外部结构指针式多用电表如图所示是一种指针式多用电表外形图,表的上半部分为表盘,下半部分是选择开关,开关周围标有测量功能的区域及量程。

直流电法、高密度和瞬变电磁法简介

直流电法、高密度和瞬变电磁法简介

直流电法、高密度电法和瞬变电磁法比较矿井直流电法勘探涵盖了巷道顶底板电测深法和矿井高密度电阻率法这两种方法,两者属于频率域,而矿井瞬变电磁法则为时间域的方法。

1直流电法技术的基本原理直流电法勘探是测定岩石电阻率的传统方法。

它通过一对接地电极把电流供入大地中,而通过另一对接地电极观测用于计算岩石电阻率所必需的电位或电位差信息(见图1)。

图1电法勘探工作原理示意图一个点电源0在均匀介质中的电场形态为球形(见图2),每个球壳为一个等电位面,不同等电位面上A、B两点会产生电位差,电位差的大小与其通过的介质的导电性(电阻率)有关。

此时通过直流电法仪测得A、B两点的电位差,即可计算出介质的视电阻率。

矿井直流电法勘探在井下巷道内安放物理场源和接收装置,因测点位置靠近勘探对象,缩短了目标体的探测距离,许多在地表无法探测到的较小规模地电异常体,在井下可获得较强异常响应,为提高电法勘探应用能力创造了有利条件。

巷道顶底板直流电测深法装置形式地下一定深度范围内横向电性变化情况,同时还可以观测垂向电性的变化特征,总体而言具固定MN法(施伦贝尔装置)工作布置方式为A---M-O-N---B,即以0点为中心,两边对称布置A、M、N、B四个电极四个电极按比例由近及远同步移动。

na(施伦贝谢尔)图1施伦贝谢尔对称四极测深法三极装置(常用于井下迎头超前探测)工作布置方式为A---M —0—N—B (*)。

即以0点为中心,两边对称布置M、N两个电极,A、M、N三极由近及远逐步移动,B极位于无穷远处。

图2 三极测深法示意图上述两种装置中A、B、均为供电电极,用于向岩层供电;M、N均为测量电极,用于探测地电场电压,根据测出的电流、电压值结合装置系数就可以换算出地层视电阻率值。

通过对不同深度地层的视电阻率值进行全方位探测和综合分析,就可以达到探测岩性或构造的目的。

矿井高密度电法巷道顶底板电测深法由于受其观测方式的制约,不仅测点稀,工作效率低信息量小,而且更难从多种电极排列去研究地电断面的特征、结构与分布。

万用表使用方法PPT课件

万用表使用方法PPT课件
选择hFE挡,将被测三极管脚分别插入相应的三级管测试插座的E、 B、C内,指针偏转所示数值约为三极管的直流放大倍数。
N型管插NPN型管座, P型管插PNP型管座。
N
P N P
N P
三极管 测试插座
2500V 5A
三极管反向截止电流Iceo、Icbo测量
Iceo:集电极与发射极间反向截止电流(基极开路)。 Icbo:集电极与基极间反向截向电流(发射极开路)。
转动开关R×1K挡,两表笔短路,调节零欧姆电位器,使指针回零(此 时满度电流值约90μA)。
分开表笔,将被测三极管按图示放入插座,指针指示的刻度乘以12即约 为三极管反向截止电流值。
当 Iceo>90μA时,可用R×100挡测量(此时满度电流值约为900μA)。
ebc
ebc
e
c
b
Iceo测量
e
c
b
Icbo测量
正确选择测量挡位
☆ 测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放 相应的电流挡等
☆ 选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二 以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置
☆ 测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至 对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适 的量程。
(3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将 两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。
目录
一、 操作前注意事项 二、电压档的使用与注意事项 三、电容档的使用与注意事项 四、电流档的使用与注意事项 五、 二极管档的使用与注意事项 六、电阻档的使用与注意事项 七、hFE档的使用与注意事项
测大电流时,不能在测量的同时换挡。如需换挡应 先断开表笔,换挡后再测量,否则会使万用表毁坏。

电化学基本知识.

电化学基本知识.

三电极组成
研究 电极: WE
三电 极 参比 电极: RE
辅助 电极: CE
两回路
极化回路(串联电路)
由极化电源、WE、CE、 可变电阻以及电流表等组 成。
测量回路(并联电路)
功能
目的
调节或控制流经 WE的电流
实现极化电流的变化与测量
由控制与测量电位的 仪器、WE、RE、盐桥 等组成。
实现控制或测量极 化的变化
固液界面固气界面固固界面如钢铁在海水中的腐蚀如电化学传感器催化剂如全固态锂电池燃料电池znsoznso44cusocuso44znzncucu电化学工作站电压表内阻无限大恒电源恒流源交流电压交流电流开路电压电化学噪声恒电压线性扫描循环伏安极化曲线电压脉冲恒电流电流扫描电流脉冲恒流充放电交流阻抗莫特肖特基曲线电压电流时间频率化学反应电化学测试示意图电化学工作站ceresewe电解池示意图rsweserece施加测量电位施加测量电流三电极与两回路原理图rewece测量回路极化回路电解池经典恒流法测量电路研究电极
2. 电容
de iC dt XC 1 C i CE sin(t ) 2

E i sin(t ) XC 2
电容的容抗(),电容的相位角=/2
写成复数: 实部: 虚部:
ZC jX C j (1/ C)
' ZC 0
'' ZC 1/ C
* -Z'' * * * * Z'
2. 三电极两回路具有足够的测量精度。
1.2.5 辅助电极
1.2.5.1 辅助电极的作用 实现WE导电并使WE电力线分布均匀。 1.2.5.2 辅助电极的要求 ①辅助电极面积大;
为使参比电极等势面,应使辅助电极面积增大,以保证满足研究电极表面电位 分布均匀,如是平板电极:S辅 5S研;

高电压技术实验指导书(学生用)

高电压技术实验指导书(学生用)

实验一.电介质绝缘特性及电击穿实验一.实验目的:观察气隙击穿、液体击穿以及固体沿面放电等现象及其特点,认识其发展过程及影响击穿电压的各主要因素,加深对有关放电理论的理解。

二.预习要点:概念:绝缘;游离;电晕;电子崩;流注;先导放电;自持放电;滑闪放电;沿面放电;小桥;电击穿;热击穿。

判断:空气是绝缘介质;纯净液体的击穿是电击穿,非纯净液体的击穿是热击穿,绝缘油的击穿电压受油品、电压作用时间、电场分布情况及温度的影响较大,电弧会使油分解并产生炭粒;沿面放电是特殊的气体放电,分三个阶段,沿面闪络电压小于气隙击穿电压。

推理:变压器油怕受潮;油断路器有动作次数的限制;相关知识点:电场、介质极化、偶极子、介电常数、Paschen定律、Townsend理论、流注理论、伏秒特性、大气过电压、内部过电压。

三.实验项目:1.气体绝缘介质绝缘特性及电击穿实验⑴.电极形状对放电的影响①.球球间隙②.针板间隙③.针针间隙⑵.电场性质对放电的影响①.工频交流电场②.直流电场⑶.极性效应①.正针负板②.负针正板2.液体绝缘介质绝缘特性及电击穿实验⑴.导电小桥的观察⑵.抗电强度的测试3.固体绝缘介质绝缘特性及电击穿实验⑴.刷状放电的观察⑵.滑闪放电的观察⑶.沿面闪络的观察四.实验说明:1.气体绝缘特性:⑴.气体在正常情况下绝缘性能良好(带电粒子很少);⑵.气体质点获得足够的能量(大于其游离能)后,将会产生游离,生成正离子和电子;⑶.气体质点获得能量的途径有:粒子撞击、光子激励、分子热碰撞;⑷.气隙中除了有气体质点游离产生的带电粒子外,还存在金属电极表面的逸出电子;⑸.气隙加上电场,气隙中的带电粒子将顺电场方向加速运动,造成大量的粒子碰撞,但产生气体质点游离的撞源粒子是电子;⑹.气隙上的电场足够强时,撞击游离产生的电子又会成为撞源粒子,从而形成电子崩;⑺.气隙之间存在的大量带电粒子会形成空间电荷区,空间电荷的存在会改变气隙间的电场分布;⑻.气隙在强电场作用下,产生强烈游离,并发展到自持放电,气隙就被击穿。

高电压技术第三章电气设备绝缘试验技术-资料

高电压技术第三章电气设备绝缘试验技术-资料

试品容量小,吸收比:K

R
'' 60
R
'' 15
试品容量大,吸收比:K

R
' 10
R
' 1
如绝缘良好,吸收现象显著,K>>1;
如绝缘严重受潮或有大的缺陷,K接近1。
吸收比的测量
工程上常用兆欧表(摇表)进行测量,以加压60s后的读数 为试品的绝缘电阻。 原理:兆欧表是利用流比计的原理构成。电压线圈与电 流线圈中电流在磁场中产生 两个相反的转动力矩, 在力矩差作用下,线圈带动 指针旋转,直到旋转到平衡 为止。 关系:
冲击电压发生器特性参数:
(1)额定电压 (2)冲击电压发生器的级数 (3)冲击电压发生W器' 的 12最C大0Uˆ冲m2 击能量
(4)效率


Uˆ m Um
C0
C0 C f
4.1 冲击高电压的产生(续2)
2.多级冲击电压发生器
并联充电;串联放电
4.1 冲击高电压的产生(续3)
3. 操作冲击高压的获得
tgδ是绝缘品质的重要指标,测量tgδ是判断 电气设备绝缘状态的灵敏有效的方法
tgδ能反映绝缘的整体性缺陷(全面老化)和小 容量试品中的严重局部性缺陷
tgδ随电压变化的曲线可以判断绝缘是否受潮, 含有气泡及老化的程度
大容量的设备绝缘存在局部缺陷时,应尽可能 将设备解体后分解测量进行分析
短路时
摇动手柄,有 IA 和IV,IA最大,其转动力矩远大于Iv产 生的力矩,使指针顺时针偏转最大位置,指针指向0, 即被测绝缘电阻为0
测量绝缘电阻能有效地发现下列缺陷:
(1)总体绝缘质量欠佳; (2)绝缘受潮 (3)两极间有贯穿性的导电通道; (4)绝缘表面情况不良。
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