第一讲电工仪表及测量ppt课件.ppt

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1、第一讲电工仪表及测量综合教研室主要内容第一节电工仪表基本知识第二节电流和电压的测量第三节电阻的测量第四节功率的测量第五节电能的测量第六节万用电表第七节直流电桥第八节钳形电流表第九节接地电阻测试仪电工仪表基本知识第一节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。一、电工仪表的分类按工作原理分类工作原理仪表类型优缺点应用载流线圈在永久磁铁磁场

2、中受到力的作用磁电式灵敏度和精确度较高,刻度盘分度均匀加整流器才能用于交流测量,且过载能力较小多用来制作携带式电压表、电流表等表计利用通电流的固定线圈产生磁场,使铁心磁化。然后利用线圈与铁心(吸引型)或铁心与铁心(排斥型)相互作用产生转动力矩,带动指针偏转。电磁式精度较低,刻度盘分布不均匀,容易受外磁场干扰。过载能力强,直接用于直流和交流测量多用来制作配电柜用电压表、电流表等表计两个通电线圈的相互作用,可转动线圈受力带动指针偏转电动式可直接用于直流和交流测量,精度较高常用来制作功率表、功率因数表等表计电磁铁线

3、圈中流过电流时,铝盘产生涡流,涡流与磁场相互作用使铝盘受力转动,计数器计数感应式用于计量交流电能磁电系测量机构的结构电磁式吸引型测量机构电磁式排斥型测量机构电磁系电流表的刻度不均匀电动系仪表的测量机构感应系仪表按准确度分类表A.4指示仪表的准确度和基本相对误差仪表的准确度:仪表的最大绝对误差△m与仪表量程Am比值的百分数,叫做仪表的准确度(±K%)。即K表示仪表的准确度等级,它的百分数表示仪表在规定条件下的最大引用误差。最大引用误差越小,仪表的基本误差越小,准确度越高。例如:有一个10V标准电压,用100V挡

4、、0.5级和15V挡、2.5级的两块万用表测量,问哪块表测量误差小?   解:由1式得:第一块表测:最大绝对允许误差   △m1=±0.5%×100V=±0.50V。   第二块表测:最大绝对允许误差   △m2=±2.5%×l5V=±0.375V。测量误差和量程选择表A.1电工仪表按被测电流种类分类按测量方法分类表A.2常用指示仪表按被测量的种类分类按测量方法分类按测量方法分类按读数方式分:指针式,光标式,数字式按安装方式分:携带式,固定安装式二、电工仪表常用符号测量单位的符号返回电流和电压的测量第二节1.

5、选择仪表类型测直流:磁电式、电磁式或电动式仪表测交流:电磁式、电动式或感应式仪表当要求准确度较高时,可选择电动系仪表。交、直流两用—选择交、直流两用的电磁系仪表,在要求准确度较高的场合可选择电动系仪表。2.选择仪表准确度作为标准表或精密测量:选用0.1级或0.2级的仪表;实验室:选用0.5级或1.0级的仪表;一般的工程测量:选用1.5级以下的仪表。与仪表配合使用的附加装置,如分流电阻、分压电阻、仪用互感器等,其准确度等级应比仪表本身的准确度等级高2~3挡。3.选择仪表量程所选量程要大于被测量;把被测量范围选择

6、在仪表标度尺满刻度的三分之二以上范围内(通常测量时要使仪表指针处在满刻度的后三分之一段。);在无法估计被测量大小时,应先选用仪表最大量程试测后,再逐步换成合适的量程。根据以下原则选择电流表和电压表的量程:仪表指针的正确位置4.选择仪表内阻选择仪表内阻时要满足:电压表内阻应尽量大些;电流表内阻应尽量小些。5.选择仪表的工作条件凡是实验室使用的仪表一般选择便携式仪表,开关板或电气设备面板上的仪表应选择安装式仪表。对于环境温度、湿度、外界电磁场等条件有特定要求时,应按其要求进行选择,以尽量减小仪表的附加误差。6.选

7、择仪表的绝缘强度选择仪表时,还要根据被测电路电压的高低,来确定仪表的绝缘强度,以免发生危害人身安全及损坏仪表的事故。仪表的绝缘强度要高于被测电路的电压。图C.6电流表与分流器(a)被测电流小于表头允许电流;(b)被测电流大于表头允许电流一、电流的测量1.直流电流的测量2.交流电流的测量一种是采用改变固定线圈的接法,另一种是采用电流互感器。图C.8TA型5A、10A双量程电流表内部接线图(a)串联接法;(b)并联接法图C.9电压表与附加电阻二.电压的测量1.直流电压的测量[例]现有一只内阻为500Ω、满刻

8、度电流为100μA的磁电系测量机构,根据实际需要,要将其改制成50V量程的直流电压表,问应串联多大的分压电阻?该电压表的总内阻是多少?解:先求出测量机构的额定电压UC=IcRc=100×10-6×500=0.05V再求出电压量程扩大倍数应串联的分压电阻为Rv=(m-1)Rc=(1000-1)×500=499500Ω该电压表的总电阻为R=Rc+Rv=500+499500=500000Ω=500kΩ2.

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