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时间:2018-08-07
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1、1.第一节电测量指示仪表的一般知识测量线路:由于测量结构中允通过的电流较流较小,故必须通过一定电路将被测量转化为测量机构能接受的中间量。测量机构:在被测量作用下,引起指针发生偏转的机构2.电测量指示仪表测量机构的组成与作用1、驱动装置:测量机构中接受中间量Y,并对活动部分产生转动力矩的装置。2、控制装置:测量机构中,对活动部分产生反作用力矩的装置。3、阻尼装置:测量机构中,对活动部分产生阻尼力矩的装置。使活动部分尽快稳定在平衡位置。它对测量结果无影响,只影响活动部分的动态特性:过阻尼状态,欠阻尼状态,临界阻尼状态4、指示装置:组成:指示器与标度盘。作用:显示处理后的结果。3.准确度K:用误
2、差γm的大小划分准确度等级K,K=0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0等八级。小好。注意:根据被测量Ax选量限合适的仪表。一般Ax>=2Am/3。4.灵敏度S:仪表指示器偏转量L与被测量X之比S=L/x=m(分格)/x5.仪表常数C:仪表灵敏度的倒数。即C=1/S分辨力:仪表在规定测量范围内检测被测量最小变化量的能力。6.第二节磁电系测量机构的一般知识组成:驱动装置:永久磁铁载流导体7.磁电系欧姆表,原理:当U、R一定时,Rx与I对应,只要表头标尺按阻值刻度,就可测出被测电阻(R起限流作用)说明:当Rx为无穷大时,I=0.当Rx=0时,表头指针满偏满流:Ig=U
3、/(Rg+R)=U/R0中值电阻:R0=R+Rg8.电动系测量机构结构:由固定线圈(匝数多,粗,增强磁场)和活动线圈(匝数少,细,灵活)构成驱动装置;游丝起控制作用;阻尼叶片和阻尼箱构成阻尼装置;指针和标尺构成读数装置。工作原理:1、当定圈和动圈通以直流电流1.活动部分的偏转角α与两个线圈中直流电流的乘积成正比。2.如果同时改变电流I1和I2的方向,动圈所受到的转动力矩方向不变。2、当定圈和动圈通以同频率的交流电流结论:当线圈通以同频率的交流电流时,其偏转角不仅与通过两线圈电流有效值的乘积成正比,而且与两电流之间的相位差的余弦成正比。当通以不同频率的交流电流时,指针不偏转。9.感应系测量机
4、构结构驱动元件:电流与电压元件转动元件:铝盘制动元件:永久磁铁、铝盘工作原理1、磁通与涡流电磁铁A通以交流电流i1,产生磁通φ1及φ`1,电磁铁B通以交流电流i2,产生磁通φ2。它们在铝盘上产生感应电流分别为ie1、i`e1和ie2。三个磁通和三个电流相互作用产生转动力矩。2、作用在铝盘上的转动力矩任一时刻,载流体在磁场中所受到的力或力矩的大小与电流和磁通的乘积成正比。作用在铝盘平均转矩与两电流的有效值及两电流相位差角的余弦成正比。10.感应系单相电度表:组成:驱动元件、转动元件、制动元件和积算元件。其中,积算元件是机械式的转数积算器,用来记录铝盘的转数。各部分的作用:11.自感传感器类型
5、:1、改变气隙厚度:灵敏度高,非线性严重,示值范围小,装配困难2、改变气隙截面积:线性较好,示值范围较大,自由行程较大3、螺管式:灵敏度低,示值范围较大,自由行程大,制造容易特点:1、结构简单、可靠,输出功率高,分辨力高(0.01μm)2、灵敏(几百mV/1mm)线性较好(0.05~0.1%)3、稳定,抗干扰能力强。4、频率响应低,不宜进行快速动态测量。相敏电路作用:基本测量电路通常都采用交流桥路,其输出电压Uo不能反映输入量的变化方向,还有残余电压。如Uo在输入到指示器前经相敏整流则可反映极性。12.差动变压器:在实际情况下我们研究零点附近的特性,可发现在所谓”零点”时,输出信号电压并不
6、是为0,而是有一个很小的电压值,这个电压值一般叫零点残余电压。零点残余电压产生:1、结构的不对称2、由铁心材料B-H曲线的弯曲部分导致输出电压中含有高次谐波3、励磁电压波形中含有高次谐波。消除方法:采用相敏整流电路使输出同时反映铁芯移动的大小与方向,并大大减少零点残余电压。也可附加调零电路解决。结构原理1.2.测量电路的形成3.4.内光电效应:指在光的照射下,材料的电阻率发生改变的现象。光敏电阻即属此类.光电流:光敏电阻不受光照射时的阻值叫“暗电阻”,此时流过的电流叫“暗电流”。在受光照射时的电阻叫“亮电阻”,此时流过的电流叫“亮电流”。而亮电流与暗电流之差叫做光电流。模拟光电传感器检测系
7、统形式:1、光辐射能源本身是被测物,由被测物发出的光通量到达光电元件。2、恒光源是白炽灯,光通量穿过被测物,部分被吸收,而后到达光电元件上3、恒光源发出光通量到被测物,再从被测物体表面反射出来的光通量投射到到光电元件上。4、从恒光源发射到光电元件的光通量遇到被测物体被遮盖了一部分,由此改变了照射到光电元件上的光通量。5.涡流传感器的特点:可进行非接触测量,动态响应好,灵敏度高。主要测量位移、厚度振动以及探伤等,应用极为广
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