电工测量基本基础知识

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电工测量基本基础知识

电工测量基本基础知识

第一篇 电工测量的基本知识第一章 概 述1、1 测量的概念测量就是以确定被测对象量值为目的的全部操作。

通常测量结果的量值由两部分组成:数值(大小及符号)与相应的单位名称。

1、2 测量的分类测量可从不同的角度出发进行分类。

1、2、1 从获得测量结果的不同方式分类,可分为直接测量法、间接测量法与组合测量法。

1、2、1、1 直接测量法——从测量仪器上直接得到被测量量值的测量方法,直接测量的特点就是简便。

此时,测量目的与测量对象就是一致。

例如用电压表测量电压、用电桥测量电阻值等。

1、2、1、2 间接测量法——通过测量与被测量有函数关系的其它量,才能得到被测量量值的测量方法。

例如用伏安法测量电阻。

当被测量不能直接测量,或测量很复杂,或采用间接测量比采用直接测量能获得更准确的结果时,采用间接测量。

间接测量时,测量目的与测量对象就是不一致的。

1、2、1、3 组合测量法——在测量中,若被测量有多个,而且它们与可直接(或间接)测量的物理量有一定的函数关系,通过联立求解各函数关系来确定被测量的数值,这种测量方式称为组合测量法。

例如,图1-1所示电路中测定线性有源一端口网络等效参数R eq 、U OC 。

调R L 为R 1时得到I 1,U 1调R L 为R 2时得到I 2,U 2得⎪⎩⎪⎨⎧=+=+oceq oc eq U I R U U I R U 2211 解联立方程组可求得测量R eq 、U oc 的数值。

1、2、2 根据获得测量结果的数值的方法不同,分为直读测量法与比较测量法。

1、2、2、1 直读测量法(直读法)——直接根据仪表(仪器)的读数来确定测量结果的方法。

测量过程中,度量器不直接参与作用。

例如用电流表测量电流、用功率表测量功率等。

直读测量法的特点就是设备简单,操作简便,缺点就是测量准确度不高。

1、2、2、2 比较测量法——测量过程中被测量与标准量(又称度量器)直接进行比较而获得测量结果的方法。

例如用电桥测电阻,测量中作为标准量的标准电阻参与比较。

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

电工测量的基本知识-文华学院信息与机械综合应用技术教学中心

电工测量的基本知识-文华学院信息与机械综合应用技术教学中心
(2)、随机误差:
定义:在相同条件下,多次测量同一测量值时,绝对值和符号均以不可预知的方式进行变化的误差。 产生原因:由很多复杂因素的微小变化而引起的,难以分析,既不可控制又无法预测和消除。 特点:就个体而言,随机误差是不可确定和预测的,但其总体的分布服从一定的统计规律,数学上称为具有一定的概率分布。最常见的是正态分布规律,如图2-1所示,它具有如下特性: ①有界性:在一定测量条件下,随机误差绝对值不会超过一定的界限。 ②对称性:绝对值相等的正误差和负误差出现的概率相同。 ③抵偿性:测量次数足够多时,误差的算术平均值趋于零。 ④单峰性:绝对值小的误差出现的概率大,绝对值大的误差出现的概率小。 ⑤随机误差决定了测量的精密度,平均值愈小,精密度愈高。
绝对误差
测量值x与被测量的真值x0间的偏差称为绝对误差(△x),即
绝对误差:
用ΔX表示,即: ΔX=X-X0 其中X为测量值,X0为真值(实际值),ΔX为绝对误差。 在测量时,往往通过引进修正值对误差进行修正,修正值用C表示,定义为:绝对误差的负值,所以C值可正可负,即: C=-ΔX= X0 –X 当ΔX为正时,C为负,反之,C为正。 绝对误差ΔX和修正值C都是具有大小,正负和量纲(单位)的数值。
例1、用电压表测量两个大小不同的电压,测量200V时,ΔU1=2V;测10V时,ΔU2=0.5V,问哪个测量的准确度高些?
解:绝对误差 ΔU1=2V ΔU2=0.5V 相对误差 γ1=ΔU1/200×100%=2/200×100%=1% γ2=ΔU2/10×100%=0.5/10×100%=5% 因为用相对误差评价测量结果:γ1<γ2, 所以测量200V时准确度高些。
最大引用误差:测量指示仪表的最大绝对误差△xm与仪表的量程xm的比值。常用百分数表示,即

电工测量基本知识

电工测量基本知识

电工测量基本知识自然界中的物理量,都可以使用特定的工具来进行测量。

测量各种电量的仪器仪表,统称为电工测量仪表。

电工测量仪表种类繁多,最常见的是测量基本电量的仪表。

电工仪表依据测量方法、仪表结构、仪表用途来分,有很多种。

概括来说,电工仪表用来测量电路中的电流、电压、电功率、电功、功率因数、电量的频率{电阻、绝缘状况等物理量。

由此就有用各种被测物理量冠名的仪表,如电流表、电压表等。

其中一些电量要在后续课程中介绍。

本书简单介绍电工应用中最常用的仪表——万用表。

万用表是一种便携式仪表。

由于其能够测量交流、直流电压或电流参数:以及电路中的电阻等;被称为万用表。

根据万用表内部结构、工作原理的不同,可以把万用表分为:机械指针式万用表(简称机械表)笼和电子数显式万用表(简称电子表)两类。

本节重点介绍机械表。

一、习题1.电流是用来表示_________的物理量,常用的单位是_________。

2.电阻是用来表示_________的物理量,常用的单位是_________。

3.电压是用来表示_________的物理量,常用的单位是_________。

4.分别用公式来表示下面各组量之间的关系:(1) 电量、电流、时间(2) 电流、电压、电阻(3) 电功、电功率、时间5.电流通过导体的发热现象叫__________,发热的多少与_________的平方成正比,与电阻的阻值成_________,与时间成正比,这个关系写成公式是__________。

6.导体中电流的方向规定是__________的方向。

电流方向与电子流方向___________。

7.简单描述电路各组成部分的作用。

8.画图表示电路的3种状态。

9.镍铬电炉丝的电阻率是1.1×610-Ω·m,炉丝截面积0.62mm。

如果将电炉接在220 V的电源上,使炉丝通过3 A的电流,应选用多长的电炉丝?10.有两只灯泡,一只110 V 110 W,另一只110 V 60 W,试问哪只灯泡的电阻大?若将两只灯泡串联接在220 V 的线路中,是否可以正常使用,通电后有什么现象。

电工测量基本知识

电工测量基本知识

0
A 100% A0
Ax A0 A0
100%
x
A 100% Ax
Ax A0 Ax
100%
01
A 100% A0
0.5
100 0.5
100%
0.502%
02
A 100% A0
0.5
10 0.5
100%
5.263%
03
A 100% A0
1
0.5
0.5
100%
100%
引用误差:绝对误差与仪表量程旳比值
系统误差反应了测量值偏离真值旳程度。 凡误差旳数值固定或按一定规律变化者,均属 于系统误差。
系统误差是有规律性旳,所以能够经过试 验旳措施或引入修正值旳措施计算修正,也能 够重新调整测量仪表旳有关部件予以消除。
系统误差旳消除和减小
(1)从产生系统误差旳起源上考虑 (2)利用特殊旳测量措施消除系统误差 互换法;替代法;对称测量法;补偿法
1.4 电工测量基本知识
测量:是指人们用试验旳措施,借助于一定旳仪
器或设备,将被测量与同性质旳单位原则量进行 比较,并拟定被测量对原则量旳倍数,从而取得 被测量旳定量信息。
测量成果:数值大小(涉及符号)和测量单位
测量过程涉及:比较、示差、平衡和读数
电工测量
电工测量:借助于测量设备,将被测量旳电量与 作为测量单位旳同类原则进行比较,从而拟定 被测电量旳过程。
作业
P333:2、9、12、13
2、测量误差及分类
测量误差旳基本概念
误差公理:一切测量都具有误差,误差自始至终存在 于全部科学试验之中
客观真值:被测量本身所具有旳真正值称之为真值 ❖三角形内角之和等于180度
约定真值:由国家设置多种尽量维持不变旳实物原则(或 基准),以法令旳形式指定其所体现旳量值作为计量单 位旳约定值

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。

第一章 电工仪表与测量的基本知识

第一章  电工仪表与测量的基本知识

第一章电工仪表与测量的基本知识一、填空1.用来测量各种量或量的仪表称为电工测量仪表。

电工仪表通常按、、等特性分类。

2.指示仪表用来表示仪表对被测量的反应能力。

3.一个完整的测量过程,除了了包含、和三个方面外,测量过程中还必须建立测量设备所必须的条件;慎重地进行,认真记录,并考虑测量条件的实际情况,对进行处理,以确定测量和测量。

4.电工指示仪表的刻度盘或面板的标志有、、、、、等图形符号,用它来表示仪表的技术特性。

5.在仪表的技术参数中,仪表的准确度用来表示误差,18.它一共有七个等级。

6.常用电工测量方法有、、三种。

7.测量中的系统误差是由和的误差引起,疏失误差是由测量人员的引起,偶然误差是由的偶发性引起。

8.电工测量对象是:主要反映物理量,物理量和物理量。

9.按被测量的测量方式分类有和两种。

10.按度量器参与测量过程的方式分类,可以把测量方法分为法和法两种。

11.用直读法测量具有过程,操作,读数,测量的准确度的特点。

12.根据测量误差产生的原因,可以将测量误差分为、、三类。

13.根据测量机构的工作原理,可以将电工仪表分为、、、、、、。

14.根据电工仪表工作电流的性质,可以将电工仪表分为、、。

15.电工仪表的误差可以分为和两种。

二、判断1、磁电系仪表、电磁系仪表、电动系仪表、感应系仪表是按工作原理分类的电工仪表。

2、电流表、电压表、电度表、兆欧表等是按使用方法分类的电工仪表。

()3、安装式仪表、例子携式仪表是按被子测电工量分类的电工仪表。

()4、仪表误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。

()5、仪表误差的表示方式有系统误差、偶然误差、疏失误差。

()6、测量误差可分类基本误差、附加误差。

()7、用电压表测量电压,8、用测量电阻和用瓦时计测量电能都属直接测量。

()9、用电压表——电流表法测量电阻是一种间接测量法。

()10、采用直读法测量,11、其准确度较高。

()11、用比较法测量所得的结果准确度高,13、但仪表昂贵,14、操作较繁琐。

电工测量的基本知识

电工测量的基本知识

电工测量的基本知识知识要点:1、了解电工测量的概念及三个方面2、掌握测量方法的分类知识整理:一、电工测量1、电工测量就是借助于_________,把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类_________________进行________,从而确定测量结果的过程。

2、测量过程(1)电工测量的对象主要是:反映________特征的物理量,如电压、电流等;反映_________特征的物理量,如电阻、电容、电感;反映_________变化规律的非电量,如频率、功率因数等。

(2)电工测量中使用的________________是__________________的复制体,称为电学度量器。

常用的电学度量器有_____________、____________、_________、_________________。

二、测量方法的分类1按被测量的测量方式分类(1)在测量过程中,能够直接将__________与___________进行比较,或能够直接用_______________对被测量进行测量,从而_______获得被测量数值的测量方式,称为直接测量。

(2)通过直接测量与__________有一定______关系的物理量,然后按_____关系_________出___________的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。

2按度量器参与测量过程的方式分类(1)度量器的参与方式有:____________、_____________。

(2)用___________被测量大小的电工仪表进行测量,能够直接从仪表_______上读取被测量数值的测量方法,称为直读法,度量器__________测量过程。

(3)直读法测量过程_________,操作________,读数________,准确度_______。

(4)将被测量与度量器在比较仪器中直接______,从而获得被测量数值的方法,称为比较法,比较法能获得_______的准确度,但操作比较________,相应的设备比较_________。

电工测量基本基础知识

电工测量基本基础知识

第一篇 电工测量的基本知识第一章 概 述1.1 测量的概念测量是以确定被测对象量值为目的的全部操作。

通常测量结果的量值由两部分组成:数值(大小及符号)和相应的单位名称。

1.2 测量的分类测量可从不同的角度出发进行分类。

1.2.1 从获得测量结果的不同方式分类,可分为直接测量法、间接测量法和组合测量法。

1.2.1.1 直接测量法——从测量仪器上直接得到被测量量值的测量方法,直接测量的特点是简便。

此时,测量目的与测量对象是一致。

例如用电压表测量电压、用电桥测量电阻值等。

1.2.1.2 间接测量法——通过测量与被测量有函数关系的其它量,才能得到被测量量值的测量方法。

例如用伏安法测量电阻。

当被测量不能直接测量,或测量很复杂,或采用间接测量比采用直接测量能获得更准确的结果时,采用间接测量。

间接测量时,测量目的和测量对象是不一致的。

1.2.1.3 组合测量法——在测量中,若被测量有多个,而且它们和可直接(或间接)测量的物理量有一定的函数关系,通过联立求解各函数关系来确定被测量的数值,这种测量方式称为组合测量法。

例如,图1-1所示电路中测定线性有源一端口网络等效参数R eq 、U OC 。

调R L 为R 1时得到I 1,U 1 调R L 为R 2时得到I 2,U 2得⎪⎩⎪⎨⎧=+=+oc eq oc eq U I R U U I R U 2211解联立方程组可求得测量R eq 、U oc 的数值。

1.2.2 根据获得测量结果的数值的方法不同,分为直读测量法和比较测量法。

1.2.2.1 直读测量法(直读法)——直接根据仪表(仪器)的读数来确定测量结果的方法。

测量过程中,度量器不直接参与作用。

例如用电流表测量电流、用功率表测量功率等。

直读测量法的特点是设备简单,操作简便,缺点是测量准确度不高。

1.2.2.2 比较测量法——测量过程中被测量与标准量(又称度量器)直接进行比较而获得测量结果的方法。

例如用电桥测电阻,测量中作为标准量的标准电阻参与比较。

第一讲 电工测量的基本知识

第一讲 电工测量的基本知识

第一讲电工测量的基本知识复习目标1.理解电工测量的基本概念。

2.了解电工测量对象、设备、步骤、电学度量器。

3.理解电工测量方法。

4.了解测量单位制。

知识梳理知识点1:电工测量一、电工测量概念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。

二、测量过程1.测量对象(1)反映电和磁特征的物理量,如电流(I)、电压(U)、电功率(P)、电能(W)、磁感应强度(B)等。

(2)反映电路特征的物理量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等。

(3)反映电和磁变化规律的非电量,如频率(f)、相位移(φ)、功率因数(λ)等。

2.测量设备(1)测量设备概念:对被测量与标准量进行比较的测量设备(测量仪器和度量器)。

(2)电工仪表:进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。

(3)电学度量器: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。

(4)常见电学度量器:标准电阻、标准电池、标准电容、标准电感等。

3.测量步骤(1)准备阶段:确定测量对象,选择测量方法、测量设备、测量条件等。

(2)测量阶段:科学、规范、慎重操作,认真记录。

(3)数据处理阶段:根据测量条件对数据进行处理,确定测量结果和测量误差。

知识点2:测量方法的分类一、按被测量的测量方式分类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数值的测量方式。

例:电压表测量电压、电能表测量电能、直流电桥测量电阻等特点:测量对象就是被测量。

优点:直接测量出被测量、速度快,广泛应用于工程测量中。

2.间接测量。

当被测量由于某种原因不能直接测量时,可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算出被测量的数值的方式。

例:伏安法测电阻等。

特点:测量对象不是被测量,被测量不能直接测量,间接测量过程中包含直接测量。

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
1
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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。

电工测量知识点总结

电工测量知识点总结

电工测量知识点总结在电工行业中,测量是非常重要的一环,它涉及到电路的参数、设备的工作状态、电压、电流、电阻等各项重要参数的测量。

正确的测量可以保障电气工程的质量和安全,因此掌握电工测量知识是非常重要的。

本文将就电工测量的常用仪器、测量基本原理、测量步骤等方面进行总结,以便读者能够系统地了解电工测量知识。

一、电工测量常用仪器1. 万用表万用表是电工测量中最常用的仪器之一,它能够测量电压、电流、电阻等参数,同时还具备对直流、交流信号进行测量的功能。

使用万用表需要注意接线的正确性,遵循正确的测量步骤,以及注意对电路中的元件进行正确的取样测量。

2. 示波器示波器是用于观测信号波形的仪器,在电工测量中也有着非常重要的作用。

示波器能够直观地显示电路中信号的波形,例如正弦波、方波、脉冲波等,通过观察波形可以了解信号的频率、幅值、相位差等参数。

使用示波器需要注意对接线的正确性,选用正确的测量探头,以及对示波器的操作和调节。

3. 电能表电能表是用于测量电能的仪器,它能够记录电路中的电能消耗量,是评价电路能效的重要指标。

电能表有电子电能表和机械电能表两种,各有优缺点,选择适合的电能表是非常重要的。

4. 钳形电流表钳形电流表是一种能够测量电路中电流的特殊仪器,它能够通过感应原理实现对电路中电流的测量,同时具备高精度、不需要断开电路就能够进行测量等优点。

使用钳形电流表需要注意对电流传感器的正确使用和选用,以及对测量值的准确读取。

5. 绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪是用于检测电器设备和电气设备的绝缘性能的仪器,它能够测量设备的绝缘电阻、泄漏电流等参数,以评估设备的绝缘状况。

使用绝缘电阻测试仪需要注意对测试之前设备的准备和启动,以及对测试结果的正确判读。

以上列举的仪器是电工测量中最常用的几种,除此之外还有功率计、电流表、电压表、电源参数测试仪等仪器。

对于不同的测量场景和要求,选择合适的仪器是非常重要的。

二、电工测量基本原理1. 电压、电流、电阻的基本原理电压是电路中的电压差,通常用符号称为“V”,单位是伏特。

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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第一篇 电工测量的基本知识第一章 概 述1.1 测量的概念测量是以确定被测对象量值为目的的全部操作。

通常测量结果的量值由两部分组成:数值(大小及符号)和相应的单位名称。

1.2 测量的分类测量可从不同的角度出发进行分类。

1.2.1 从获得测量结果的不同方式分类,可分为直接测量法、间接测量法和组合测量法。

1.2.1.1 直接测量法——从测量仪器上直接得到被测量量值的测量方法,直接测量的特点是简便。

此时,测量目的与测量对象是一致。

例如用电压表测量电压、用电桥测量电阻值等。

1.2.1.2 间接测量法——通过测量与被测量有函数关系的其它量,才能得到被测量量值的测量方法。

例如用伏安法测量电阻。

当被测量不能直接测量,或测量很复杂,或采用间接测量比采用直接测量能获得更准确的结果时,采用间接测量。

间接测量时,测量目的和测量对象是不一致的。

1.2.1.3 组合测量法——在测量中,若被测量有多个,而且它们和可直接(或间接)测量的物理量有一定的函数关系,通过联立求解各函数关系来确定被测量的数值,这种测量方式称为组合测量法。

例如,图1-1所示电路中测定线性有源一端口网络等效参数R eq 、U OC 。

调R L 为R 1时得到I 1,U 1 调R L 为R 2时得到I 2,U 2得⎪⎩⎪⎨⎧=+=+oc eq oc eq U I R U U I R U 2211解联立方程组可求得测量R eq 、U oc 的数值。

1.2.2 根据获得测量结果的数值的方法不同,分为直读测量法和比较测量法。

1.2.2.1 直读测量法(直读法)——直接根据仪表(仪器)的读数来确定测量结果的方法。

测量过程中,度量器不直接参与作用。

例如用电流表测量电流、用功率表测量功率等。

直读测量法的特点是设备简单,操作简便,缺点是测量准确度不高。

1.2.2.2 比较测量法——测量过程中被测量与标准量(又称度量器)直接进行比较而获得测量结果的方法。

例如用电桥测电阻,测量中作为标准量的标准电阻参与比较。

比较测量法的特点是测量准确,灵敏度高,适用于精密测量。

但测量操作过程比较麻烦,相应的测量仪器较贵。

综上所述,直读法与直接测量法,比较法与间接测量法,彼此并不相同,但又互有交叉。

实际测量中采用哪种方法,应根据对被测量测量的准确度要求以及实验条件是否具备等多种因素具体确图 1-1 求等效参数R eq ,U oc定。

如测量电阻,当对测量准确度要求不高时,可以用万用表直接测量或伏安法间接测量,它们都属于直读法。

当要求测量准确度较高时,则用电桥法进行直接测量,它属于比较测量法。

1.3 测量误差1.3.1 测量误差的定义不论用什么测量方法,也不论怎样进行测量,测量的结果与被测量的实际数值总存在差别,我们把这种差别,也就是测量结果与被测量真值之差称为测量误差。

从不同角度出发,测量误差有多种分类方法。

1.3.2 测量误差的分类1.3.2.1 根据误差的表示方法可分为绝对误差、相对误差、引用误差三类。

(1) 绝对误差——是指测得值与被测量实际值之差,用△x 表示,即 △x=x-x 0 (1.1)式中,x ——测得值;x 0——实际值。

绝对误差是具有大小、正负和量纲的数值。

在实际测量中,除了绝对误差外,还经常用到修正值的概念,它的定义是与绝对误差等值反号,即c=x 0-x (1.2) 知道了测量值和修正值c ,由式(1.2)就可求出被测量的实际值x o 。

绝对误差的表示方法只能表示测量的近似程度,但不能确切地反映测量的准确程度。

为了便于比较测量的准确程度,提出了相对误差的概念。

(2)相对误差——是指测量的绝对误差与被测量(约定)真值之比(用百分数表示),用γ表示,即%1000⨯∆=x xγ (1.3) 式(1.3)中,分子为绝对误差,当分母所采用量值不同(真值A 0、实际值x 0、示值x 等)时相对误差又可分为:相对真误差、实际相对误差和示值相对误差。

相对误差是一个比值,其数值与被测量所取的单位无关;能反映误差大小和方向;能确切地反映了测量准确程度。

因此,在测量过程中,欲衡量测量结果的误差或评价测量结果准确程度时,一般都用相对误差表示。

相对误差虽然可以较准确地反映量的准确,但用来表示仪表的准确度时,不甚方便。

因为同一仪表的绝对误差在刻度范围内变化不大,这样就使得在仪表标度尺的各个不同部位的相对误差不是一个常数。

如果采用仪表的量程x m 作为分母就解决了上述问题。

(3) 引用误差——是指测量指示仪表的绝对误差与其量程之比,(用百分数表示),用γn 表示,即%100⨯∆=mn x xγ (1.4)实际测量中,由于仪表各标度尺位置指示值的绝对误差的大小、符号不完全相等,若取仪表标度尺工作部分所出现的最大绝对误差作为(1.4)中的分子,则得到最大引用误差,用γnm 表示。

%100⨯∆=mmnm x x γ (1.5) 最大引用误差常用来表示电测量指示仪表的准确度等级,它们之间的关系是%%100αγ≤⨯∆=mmnm x x 式中,α——仪表准确度等级指数。

根据GB 7676.2-87《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》的规定,电流表和电压表的准确度等级α如表1-1所示。

仪表的基本误差在标度尺工作部分的所有分度线上不应超过表1-1中的规定。

由表可见,准确度等级的数值越小,允许的基本误差越小,表示仪表的准确度越高。

式(1.5)说明,在应用指示仪表进行测量时,产生的最大绝对误差为m m x x ⋅±≤∆%α (1.6)当用仪表测量被测量的示值为x 时,可能产生的最大示值相对误差为%100%%100⨯⋅±≤⨯∆=xxx x m m m αγ (1.7) 因此,根据仪表准确度等级和测量示值,可计算直接测量中最大示值相对误差。

当被测量量值愈接近仪表的量程,测量的误差愈小。

因此,测量时应使被测量量值尽可能在仪表量程的2/3以上。

例 用一个量程为30mA 、准确度等级为0.5级的直流电流表测得某电路中电流为25.0mA ,求测量结果的示值相对误差。

解 根据式(1.6)可得其测量结果可能出现的示值最大相对误差为%6.0%1000.2515.0%100±=⨯±=⨯∆=x x m m γ 1.3.2.2 根据误差的性质可分为:系统误差、随机误差和粗大误差三类。

(1) 系统误差系统误差是指在同一条件下,多次测量同一量值时,误差的大小和符号均保持不变,或者当条件改变时,按某一确定的已知规律(确定函数)变化的误差。

系统误差包括己定系统误差和未定系统误差,已定系统误差是指符号和绝对值已经确定的系统误差。

例如,用电流表测量某电流,其示值为5A ,若该示值的修正值为+0.01A ,而在测量过程中由于某种原因对测量结果未加修正,从而产生-0.01A的已定系统误差。

未定系统误差是指符号或绝对值未经确定的系统误差。

例如,用一只已知其准确度为α及量程为U m的电压表去测量某一电压U x,则可按式(1.5)估计测量结果的最大相对误差γnm,因为这时只估计了误差的上限和下限,并不知道测量电压误差确切大小及符号。

因此,这种误差称为未定系统误差。

系统误差产生的原因有测量仪器、仪表不准确,环境因素的影响,测量方法或依据的理论不完善及测量人员的不良习惯或感官不完善等。

系统误差的特点是:1)系统误差是一个非随机变量,是固定不变的,或是一个确定的时间函数。

也就是说,系统误差的出现不服从统计规律,而服从确定的函数规律。

2)重复测量时,系统误差具有重现性。

对于固定不变的系统误差,重复测量时误差也是重复出现的。

系统函数为时间函数时,它的重现性体现在当测量条件实际相同时,误差可以重现。

3)可修正性。

由于系统误差的重现性,就决定了它是可以修正的。

(2)随机误差随机误差是指在同一量的多次测量中,以不可预知方式变化的测量误差的分量。

随机误差就个体而言是不确定的,但其总体服从统计规律。

随机误差一般服从正态分布规律,如图1-2所示:f——表示误差出现的次数这条曲线称为随机误差正态分布曲线。

随机误差的特点是:1)有界性:有一定的测量条件下,误差的绝对值不会超过一定的界限。

2)单峰性:绝对值小的误差出现的概率大,而绝对值大的误差出现的概率小。

3)对称性:绝对值相等的±误差出现的概率一致。

4)抵偿性:将全部误差相加时,具有相互抵消的特性。

特性4)可由特性3)推导出来,因为绝对值相等的正负误差之和可以互相抵销对于有限次测量,随机误差的算术平均值是一个很小的量,而当测量次数n无限增大时,随机误差趋近于零。

在精密测量中,一般采用取多次测量值的算术平均值的方法消除随机误差。

(3)粗大误差粗大误差是指明显超出了规定条件下预期的误差。

这种误差是由于实验者的粗心,错误读取数据;或使用了有缺陷的计量器具;或计量器具使用不正确;或环境的干扰等引起的。

例如,用了有问题的仪器、读错、记错或算错测量数据等等。

含有粗差的测量值称为坏值,应该去掉。

1.3.3 测量结果的评定前面讲述的误差是描述测量结果偏离真值的程度,我们也可以从另一个角度用正确度、精密度和准确度这三个“度”来描述测量结果与真值的一致程度。

从本质上讲三者是一致的。

在使用中常见到因对这几个“度”之间含义的混淆,而影响了对测量结果的正确评述。

1.3.3.1 正确度由系统误差引起的测得值与真值的偏离程度,偏离越小,正确度越高,系统误差越小,测量结果越正确。

因此,正确度反映了系统误差对测量结果影响的程度。

当系统误差远大于随机误差时,相对地说,随机误差可以忽略不计,则有:△x=ε=x-x0这时可按系统误差来处理,并估计测量结果的正确度。

上式中:ε——系统误差x——测量值x0——真值1.3.3.2 精密度它指测量值重复一致的程度。

测量过程中,在相同条件下用同一方法对某一量进行重复测量时,所测得的数值相互之间接近的程度。

数值愈接近,精密度愈高。

换包话说,精密度用以表示测量的重现性,反映随机误差对测量结果的影响。

同样,当系统误差小到可以忽略不计或业已消除时,可得△x=δ=x-x0上式中δ——随机误差x——测量值x0——真值这时可按随机误差来处理,并估计测得结果的精密度。

1.3.3.3 准确度由系统误差和随机误差共同引起的测量值与真值的偏离程度,偏离越小,准确度越高,综合误差越小,测量结果越准确。

所以,准确度同时反映了系统误差和随机误差对测量结果影响的程度。

当系统误差和随机误差两者差不多,而不能忽略其中任何一个时,可将系统误差与随机误差进行分别处理,然后再考虑其综合影响,并估计测量结果的准确度。

正确度和精密度是互相独立的,对于一个具体的测量,正确度高,精密度不一定高;反之,精密度高,正确度也不一定高。

但正确度和精密度都高,却完成有可能的。

只有正确度高或精密度高,就不能说准确度高。

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