电气测量技术
模块三 电气测量技术的应用。电气测量技术是电气工作中重要的组成部分。第六节 电压和电流的测量。高频电压的测量。交流电气参量的测量技术。电工及电气测量技术实训的基本要求。7.1频率、周期和时间间隔的测量7.2相位的测量7.3电压、功率和电能等的测量。补偿式霍尔电流传感器测量电流原理。②根据已知测量系统的动态特性。
电气测量技术Tag内容描述:<p>1、模块三 电气测量技术的应用电气测量技术是电气工作中重要的组成部分。电器产品的生产制造与、安装使用、维修中,都要通过电器测量的方式,来确定技术参数和质量,从而为实现生产程序化提供有利的条件。应用电磁的基本规律对电气量进行测量叫做电气测量。电气测量是电工实训中不可缺少的一个重要部分,它的主要任务是测量电流、电压、电功率和电阻等各种基本电气参数,从而达到下列几个要求:一是研究和确定电磁现象中各种量之间的关系,从而得出某种结论;二是了解生产中各种电气设备的工作情况,从而保证其正常运行;三是有助于检验、维。</p><p>2、电气测量技术1 3.0 概述 3.1 直流电位差计 3.2 电桥 3.3 作业 back 第三章 比较式电测仪表 电气测量技术2 第三章 比较式电测仪表 比较式电测仪表将被测对象直接与标准量作 比较,从而确定被测对象的大小。使用的标准量 包括标准电压(标准电池、齐纳管稳压值等)、 标准电阻、标准电容、标准电感等。 比较式仪表的概述 电气测量技术3 比较式电测仪表 比较式仪表的分类 比较式电测仪表比较式电测仪表 电桥测量仪表补偿测量仪表 全补偿全补偿 差值补偿差值补偿 直流电桥直流电桥 交流电桥交流电桥 将被测量与已知标 准量相比较,当检 测仪表。</p><p>3、光耦基本应用3自动控制,光耦基本应用3开关电源,光耦在开关电源中的应用,1.常用元器件基础,R、C构成的高压分压器,Vi,Vo,C1,C2,R1,R2,高频电压的测量,示波器,问题:为使输入至示波器的信号不失真,图中R1、C1、R2、C2应满足什么关系?(注:忽略示波器的输入阻抗),4,2.4比较器,(1)常用比较器及。</p><p>4、第三章电工仪表及其应用,2,1、指针式电工仪表概述,参考书,3,图3-1,1、指针式电工仪表概述,1.1基本结构,4-表针5-阻尼叶片6-游丝7-线圈,固定部分:,1-表盘2-轴承支架3-磁铁,可动部分:,4,1、指针式电工仪表概述,1.2工作原理,图3-1,电磁力矩驱动力矩,机械力矩制动力矩,机械力矩=电磁力矩,5,1、指针式电工仪表概述,1.3主要性能指标,1.4分类,灵敏度、准。</p><p>5、1,6传感器信号的预处理,6.1为什么要对传感器输出的信号进行预处理?,6.2常用的信号预处理技术,6.3线性化处理技术,(1)常见的非线性类型,a.指数函数型,b.多项式代数函数型,c.反比函数型,6传感器信号的预处理,6.3线性化处理技术,(2)基本思想和处理方法,消除非线性因子,校正或补偿非线性环节。,方法1:在非线性器件之后另外插入一个非线性器件线性化器,使二者的。</p><p>6、第六章检测电路,1.常用元器件基础,1.1电阻、电容、电感及其应用,1.1.1电阻,(1)类型,按阻值固定电阻、可变电阻,按材料,按用途高压电阻、无感电阻、功率电阻、光敏电阻,碳膜电阻:价格便宜,精度低(5%20%),适用温度低(40),金属膜电阻:价格适中,精度一般(5%10%)适用温度较高(70),金属氧化膜电阻:价格适中,精度一般(5%10%)适用温度高(200。</p><p>7、2.1示波器的使用,(2)示波器探头,(3)示波器系统对被测量的影响,(4)示波器主要性能指标,(1)示波器系统的组成,(5)示波器的使用及操作,(1)示波器系统的组成,示波器本体+探头+附件,2.1示波器的使用,(2)示波器探头,探头的功能,从被测电路(信号)中吸取最小的能量,并最大的逼真度传送到测量仪器.,探头的结构和种类,结构,探针绝缘手柄(或其它腔体)电路(衰减或其它)同轴电缆接头,2。</p><p>8、5常用传感器的原理及其应用,D、基本参数,E、特点,F、使用方法,直检式霍尔电流传感器,直检式霍尔电压传感器,补偿式霍尔电流传感器,补偿式霍尔电压传感器,2,5常用传感器的原理及其应用,F、使用方法,直流电流的测量,补偿式霍尔电流传感器测量电流原理,JT,V-,M,仪表(电路),Rm,I1,V+,U2,I1N1=I2N2,N=N2/N1,3,5常用传。</p><p>9、5常用传感器的原理及其应用,为什么要进行冷端补偿?热电偶分度表都是以冷端温度为0时给出的,如欲直接利用分度表根据显示仪表的读数求得温度,必须使冷端温度保持为0;冷端温度难以稳定在0.,(6)热电偶测温的冷端补偿,冷端恒温,冷端延长线,冷端补偿器,冷端补偿方法?,U=-EAB(t1,t0),EAB(t,t0)=EAB(t,t1)+EAB(t1,t0),2,5常用传感器的原理及其。</p><p>10、电气测量技术的现状及发展学号: 姓名: 中文摘要 随着电子技术的飞速发展,电子测量技术与电子测量仪器在科学技术的各个领域和电子产品制造、维修行业的各个岗位的应用越来越广泛。从日常生活、医疗、现代化的工农业生产及天文观测到尖端的航天航空监测均离不开电子测量。由此可见,应用电子测量技术的领域越来越多,对电子测量性能的要求也越来越高。英文摘要 With the rapid development of electronic technology, the electronic measurement technology ,electronic measuring instruments in science ,technology fields and elect。</p><p>11、1,5、测量系统的动态特性,5.1动态特性的含义和表示方法,(1)含义?,(2)表示方法?,(3)目的?,根据信号的频率范围及测量误差的要求选择测量系统;根据已知测量系统的动态特性,估算可测信号的频率范围与对应的动态误差.,2,5.2测量系统动态特性的描述指标,5、测量系统的动态特性,(1)时域响应用时域响应函数h(t)描述,(2)频域响应用频域响应函数H(j)描述,测量系统的动态特性可。</p><p>12、第十二章 电气测量技术,第一节 测量基础知识,第二节 测量误差的估计及数据处理,第三节 模拟指示仪表,第四节 数字式仪表,第五节 比较式仪表,第六节 电压和电流的测量,第七节 功率和电能的测量,第八节 电阻、电容与电感的测量,第九节 频率和周期的测量,第十节 智能仪器和虚拟仪器,测量:是通过实验方法对客观事物取得定量数据的过程。 测量的分类: 光学测量、力学测量、几何量测量、化学测量、电气 测量、医学测量、生物学测量、磁测量等。 电气测量的对象: 电流、电压、电功率、相位、频率、电阻、电感、电 容、电路时间常数等。 电气测。</p><p>13、光耦基本应用3 自动控制,光耦基本应用3 开关电源,光耦在开关电源中的应用,1. 常用元器件基础, R、C构成的高压分压器,Vi,Vo,C1,C2,R1,R2,高频电压的测量,示波器,问题:为使输入至示波器的信号不失真,图中R1、C1、 R2、C2应满足什么关系?(注:忽略示波器的输入阻抗),4,2.4 比较器,(1)常用比较器及其使用, 用作比较器的器件, 输出形式, 比较器的使用, 比较器的振荡问题,5,2.4 比较器,t,Vin,Vref,V0,振荡,+,-,Vref,Vin,V0,比较器输出转换期间的振荡,6,2.4 比较器,7,2.4 比较器,AC220V,+,T1,R1,R2,Rt,R4,R5,J,T2,温度控制电路,VCC,+,-,2.。</p><p>14、第五章 电气测量技术,2,交流电气参量的测量技术: 5.1 交流高电压的测量方法 5.2 交流大电流的测量方法 5.3 频率、周期、相位、有效值(平均值) 及功率的常用测量方法 5.4 电力设备绝缘参数的测量方法,本章主要内容,5.1 交流高压的测量方法,4,交流高电压的测量方法,电磁式电压互感器(PT) 电容式互感器(CVT) 光学电压传感器(OVT),5,电磁式电压互感器(PT),电压互感器接入电路原理图 W1一次绕组匝数;W2二次绕组匝数,一、二次绕组上分别感应的电动势为:,理想电压互感器变比为:,电磁式电压互感器简称PT(Potential Transformer)或。</p>