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文档简介

1、第二章第二章 电流与电压的测量电流与电压的测量重点重点1、磁电系,电磁系,电动系。、磁电系,电磁系,电动系。2、电压表和电流表的附属装置:、电压表和电流表的附属装置:分流器,附加电阻,互感器。分流器,附加电阻,互感器。3、万用表,检流计,电位差计。、万用表,检流计,电位差计。掌握磁电系、电磁系、电动系仪表的原理以及用它测量电压掌握磁电系、电磁系、电动系仪表的原理以及用它测量电压、电流的方法。这三种仪表不仅可以用来测量电压、电流,、电流的方法。这三种仪表不仅可以用来测量电压、电流,在配置变换电路后,还可以测量其它电磁量或非电量,是从在配置变换电路后,还可以测量其它电磁量或非电量,是从事电气技术的

2、人员应具备的仪表知识的最基本内容。事电气技术的人员应具备的仪表知识的最基本内容。掌握电压表和电流表的附属装置,包括分流器、附加电阻、掌握电压表和电流表的附属装置,包括分流器、附加电阻、互感器的结构原理及其计算方法,这是测量电压和电流必须互感器的结构原理及其计算方法,这是测量电压和电流必须掌握的技术。掌握的技术。掌握万用表、检流计和电位差计的基本原理。万用表是现场掌握万用表、检流计和电位差计的基本原理。万用表是现场工作最常用的工具之一,检流计和电位差计则是校准和精密工作最常用的工具之一,检流计和电位差计则是校准和精密测量中常用的仪器。测量中常用的仪器。第五节第五节 电动系仪表电动系仪表用于交流精

3、密测量,以及作为交流标准表。用于交流精密测量,以及作为交流标准表。可制成功率表、电能表。可制成功率表、电能表。与电磁系的区别:与电磁系的区别: 1、以可动线圈代替可动铁心,可以消除磁滞、以可动线圈代替可动铁心,可以消除磁滞和涡流的影响,使它的准确度得以提高。和涡流的影响,使它的准确度得以提高。 2、电动系有固定和可动两套线圈,可用来测、电动系有固定和可动两套线圈,可用来测量功率、电能等与两个电量有关的物理量。量功率、电能等与两个电量有关的物理量。一、电动系测量机构的结构和工作原理一、电动系测量机构的结构和工作原理l固定线圈分为两段,固定线圈分为两段,转轴从转轴从中间的空隙中间的空隙穿过。穿过。

4、使动圈位于较使动圈位于较均匀的磁场。均匀的磁场。工作原理工作原理221 1221 21122WL IL IMI I1 2dWdMMI Idd1 2dMI Iwd1 21dMI Iwd表明:电动系仪表测直流时,偏转角与两线圈表明:电动系仪表测直流时,偏转角与两线圈电流乘积成正比。电流乘积成正比。二二、技术性能技术性能1、使用范围使用范围交直流两用。交直流两用。1 2tdMmi id1 21 2000111TTTtdMdMMm dti idti i dtTTddT1 2011TdMii dtD dT电动系测量机构的基本测量量是电动系测量机构的基本测量量是 。1 201Tii dtT设设 、 为非正

5、弦周期量,对于电动系测量机构为非正弦周期量,对于电动系测量机构1i2i若两电流均为同频率的正弦量,则若两电流均为同频率的正弦量,则1 21 201cosTii dtI IT其中,其中, 、 为有效值,为有效值, 为两电流的夹角。为两电流的夹角。1I2I若两电流均为非正弦周期量,则若两电流均为非正弦周期量,则101112122cos()2cos(2)iIItIt201112122cos()2cos(2)iIItIt其中,其中, 、 为有效值,为有效值, 为两电流的夹角。电为两电流的夹角。电流的方向是从两线圈的同名端流入。流的方向是从两线圈的同名端流入。1I2I1 2001 111022221co

6、s cosTii dtI II ITI I若用于测量电流或电压,则若用于测量电流或电压,则12iii221 20011TTii dti dtITT对于非正弦周期量,则对于非正弦周期量,则222012IIII2、刻度特性、刻度特性如果如果 为常数:为常数:dMd电压表、电流表刻度为平方律。电压表、电流表刻度为平方律。功率表刻度均匀。功率表刻度均匀。3、准确度、坚固性和防干扰性能、准确度、坚固性和防干扰性能u无磁滞和涡流效应,准确度高,可达无磁滞和涡流效应,准确度高,可达0.5级以上。级以上。u气隙大,磁场弱。气隙大,磁场弱。为减小摩擦,尽量减轻可动部分的重量,提高为减小摩擦,尽量减轻可动部分的重

7、量,提高轴尖轴承的精度,所以仪表结构比较脆弱,过载轴尖轴承的精度,所以仪表结构比较脆弱,过载能力差。能力差。易受外磁场干扰,需磁屏蔽或无定位结构。易受外磁场干扰,需磁屏蔽或无定位结构。三、电动系电流表三、电动系电流表电动系仪表的固定线圈和可动线圈串联,就可做成电动系仪表的固定线圈和可动线圈串联,就可做成低量程电流表。低量程电流表。2121 dMIIIIwd指针偏转角与被测电流平方成正比,可用于测量指针偏转角与被测电流平方成正比,可用于测量直流和交流有效值。直流和交流有效值。电动系电流表用固定线圈分段、改变串并联方式的电动系电流表用固定线圈分段、改变串并联方式的方法改变量程。(与电磁系电流表类似

8、)方法改变量程。(与电磁系电流表类似)交流表可用互感器扩大量程。交流表可用互感器扩大量程。四四、电动系、电动系电压表电压表固定线圈、可动线圈和附加电阻串联就构成了电压固定线圈、可动线圈和附加电阻串联就构成了电压表。改变附加电阻可以扩大量程。表。改变附加电阻可以扩大量程。2211()sdMUdMIwdw Rd直流:直流:交流:交流:222211()()ssUdMdMUw Zdw dRL受频率影响受频率影响各系列仪表(各系列仪表(磁电系、电磁系、电动系磁电系、电磁系、电动系)的重点内容:的重点内容:1、掌握测量机构的基本工作原理。、掌握测量机构的基本工作原理。2、掌握测量机构的读数方程、基本测量值

9、。、掌握测量机构的读数方程、基本测量值。3、掌握电流表、电压表的扩量程方法。、掌握电流表、电压表的扩量程方法。4、了解各系列仪表的技术性能。、了解各系列仪表的技术性能。第六节第六节 测量用互感器测量用互感器 电压互感器和电流互感器,它与交流仪表配合电压互感器和电流互感器,它与交流仪表配合可达到扩大量程的目的,并有隔离高压、便于仪表可达到扩大量程的目的,并有隔离高压、便于仪表标准化等优点。标准化等优点。1、用途、用途电流互感器二次的额定电流为电流互感器二次的额定电流为5A或或1A,电压互感器二次的额定电压为电压互感器二次的额定电压为100V。应用了测量互感器,就可用一般量限的仪表测应用了测量互感

10、器,就可用一般量限的仪表测量高电压、大电流、大功率等,并可保证人身量高电压、大电流、大功率等,并可保证人身和测量仪表的安全。和测量仪表的安全。?A A、附件尺寸庞大,消耗功率也比较大。、附件尺寸庞大,消耗功率也比较大。例:用满偏电流例:用满偏电流40mA40mA的电压表测量的电压表测量220kV220kV的电的电压,则仪表和附加电阻消耗的功率为压,则仪表和附加电阻消耗的功率为kWW8 . 8880004. 0220000 B B、直接测量将带来高压危险。、直接测量将带来高压危险。人身安全,仪表绝缘。人身安全,仪表绝缘。测量互感器测量互感器电流互感器,用于交流大电流的测量。电流互感器,用于交流大

11、电流的测量。电压互感器,用于交流大电压的测量。电压互感器,用于交流大电压的测量。额定次级电流为额定次级电流为5A(国家规定:若额定初级电流国家规定:若额定初级电流不超过不超过200A,也允许采用也允许采用1A为为额定次级电流)。额定次级电流)。额定次级电压为额定次级电压为100V。优点优点1、一个互感器可同时接入几种仪表。、一个互感器可同时接入几种仪表。2、降低功率损耗。、降低功率损耗。3、保障安全。、保障安全。4、仪表制造标准化。、仪表制造标准化。次级线圈所接仪表的总阻次级线圈所接仪表的总阻抗很小,故抗很小,故电流互感器的电流互感器的工作状态接近于短路工作状态接近于短路。102211NINI

12、NI 初级初级磁势磁势次级次级磁势磁势激磁激磁磁势磁势(1)电流互感器(电流互感器(TA)2、互感器的工作原理、互感器的工作原理理想情况:理想情况:磁导率为无穷大,则激磁磁导率为无穷大,则激磁磁势为零。磁势为零。nIKNNII 1221额定变比额定变比102211NININI 初级初级磁势磁势次级次级磁势磁势激磁激磁磁势磁势实际电流比与实际电流比与I0有关有关,次级负载大小影响,次级负载大小影响I0的的大小,当串大小,当串联接入的仪表个数增加时,由于次级阻抗增加,联接入的仪表个数增加时,由于次级阻抗增加, 有有所增加。所增加。10NI实际电流互感器的初次级之比不是常数。实际电流互感器的初次级之

13、比不是常数。实际变比:实际变比:实际的次级电流实际的次级电流实际的初级电流实际的初级电流 IK变比误差(比差):变比误差(比差):%100 IInIIKKK I0的存在使得的存在使得,这就是角差。,这就是角差。之间有相角差之间有相角差)与)与( 12II影响功率表、影响功率表、电度表的读数电度表的读数影响电流互感器误差的因素:影响电流互感器误差的因素:1、磁路的磁阻(磁导率、铁心尺寸);、磁路的磁阻(磁导率、铁心尺寸);2、次级负载阻抗的大小和性质;、次级负载阻抗的大小和性质;3、初级电流、初级电流I1;4、电源的频率、电源的频率f。(2)电压互感器()电压互感器(TV)nUKNNUU 212

14、1实际变比实际变比21UUKU实实际际次次级级电电压压实实际际初初级级电电压压 比差、角差:比差、角差:均不是常数。与电压均不是常数。与电压互感器本身的参数和负载有关。互感器本身的参数和负载有关。电压互感器近似空载状态的变压器。电压互感器近似空载状态的变压器。使用注意事项:使用注意事项:电流互感器电流互感器电压互感器电压互感器1、次级不许开路;不、次级不许开路;不装保险;装保险;1、次级不许短路;初级和次、次级不许短路;初级和次级都装保险丝;级都装保险丝;2、若带电更换所带仪、若带电更换所带仪表,需先将次级短路。表,需先将次级短路。3、次级线圈、铁心和、次级线圈、铁心和外壳均可靠接地。外壳均可

15、靠接地。2、次级线圈、铁心和、次级线圈、铁心和外壳均可靠接地。外壳均可靠接地。3、接法、接法电压互感器的接法电压互感器的接法相A电流互感器的接法电流互感器的接法DL/T 866-2004DL/T 866-2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则电流互感器和电压互感器选择及计算导则 4、钳式电流表 钳式电流表是电流互感器和电流表的组合,可以在不断开交流电路、设备仍运行的条件下,测量交流电流。第八节第八节 直流电位差计直流电位差计校准回校准回路路测量回测量回路路工作电流工作电流回路回路sxxsEURR可得:可得:一、原理一、原理特点:特点:1、电位差计采用了电压补偿原理。不从待测电路吸取、电位

16、差计采用了电压补偿原理。不从待测电路吸取功率,因而电位差计的接入对待测量无影响,测量值不功率,因而电位差计的接入对待测量无影响,测量值不受待测电路内阻、引线电阻、接触电阻的影响。受待测电路内阻、引线电阻、接触电阻的影响。2、用标准元件校准工作电流,准确度高。、用标准元件校准工作电流,准确度高。二、直流电位差计的应用二、直流电位差计的应用1、测电压、测电压主要用于测量标准电池的电主要用于测量标准电池的电动势或检验电压表。动势或检验电压表。用分压箱扩大量程。用分压箱扩大量程。(1)分压箱从待测电路吸收分压箱从待测电路吸收功率;功率;(2)测量结果的准确度与分测量结果的准确度与分压箱准确度有关。压箱

17、准确度有关。2、测电流、测电流注意:注意:(1)采样电阻尽量不影响原)采样电阻尽量不影响原电路;电路;(2)采样电阻的额定功率大)采样电阻的额定功率大于实际功率;于实际功率;(3)电位差计的量限。)电位差计的量限。3、通过测量电压、电流,从而间接测量电阻、功率;以及与变、通过测量电压、电流,从而间接测量电阻、功率;以及与变换器配合测量各种非电量。换器配合测量各种非电量。xxNUIR1、根据被测电压、电流的性质选择仪表类型、根据被测电压、电流的性质选择仪表类型直流、交流;低频、高频;正弦、非正弦等。直流、交流;低频、高频;正弦、非正弦等。第九节第九节 电流表与电压表的使用与选择电流表与电压表的使

18、用与选择2、仪表准确度的选择、仪表准确度的选择根据实际需要选择合适的准确度,既不能选择准确度不根据实际需要选择合适的准确度,既不能选择准确度不足的仪表,也不要盲目提高准确度。足的仪表,也不要盲目提高准确度。a通常,通常,0.1、0.2级作为标准表或用于精密测量。级作为标准表或用于精密测量。0.5、1.0级用于实验室测量。级用于实验室测量。1.5级以下用于一般工程测量。级以下用于一般工程测量。超过超过0.1级需选用比较仪器,如电位差计。级需选用比较仪器,如电位差计。b配用的扩大量程的装置,如分流器、附加电阻、互感器配用的扩大量程的装置,如分流器、附加电阻、互感器等,准确度选择要比测量仪器本身高等

19、,准确度选择要比测量仪器本身高23级。级。c3、仪表量限的选择、仪表量限的选择测量误差不仅与仪表准确度有关,还与量限使用有密切关系。测量误差不仅与仪表准确度有关,还与量限使用有密切关系。4、仪表内阻的选择、仪表内阻的选择根据测量对象电路中阻抗的大小,适当选择仪表的内阻,根据测量对象电路中阻抗的大小,适当选择仪表的内阻,否则会带来不允许的误差。否则会带来不允许的误差。为了不影响待测电路的工作状态,电压表内阻应尽量大,为了不影响待测电路的工作状态,电压表内阻应尽量大,电流表内阻应尽量小。电流表内阻应尽量小。内阻影响仪表的功耗。内阻影响仪表的功耗。5、仪表工作条件的选择、仪表工作条件的选择根据使用环

20、境和工作条件(如根据使用环境和工作条件(如安装安装在实验室或现场)、周围环在实验室或现场)、周围环境温度、湿度、机械振动、外界电磁场强弱等选用合适的仪表。境温度、湿度、机械振动、外界电磁场强弱等选用合适的仪表。小结:小结: 电流和电压的测量电流和电压的测量一、一、中值电流中值电流测量方法测量方法1、电流表:磁电式、电磁式、电动式、电流表:磁电式、电磁式、电动式如何选择电流表内阻?如何选择电流表内阻?%51 RRi电流表内阻电流表内阻负载电阻负载电阻测量值要求的相对误差测量值要求的相对误差2、直流电位差计、直流电位差计可可精确测量直流电流。精确测量直流电流。3、交直流比较仪、交直流比较仪将交流量

21、与直流量比较,通过精确测量直流电将交流量与直流量比较,通过精确测量直流电流,可以得到交流电流的精确值。流,可以得到交流电流的精确值。测测直流直流测测交流交流直流直流1mA-100A交流交流10mA-1kA原理:原理:当当电动系机构电动系机构与磁电系机构与磁电系机构力矩相等时,力矩相等时,交直流有效值交直流有效值相等。相等。适用范围:适用范围:电流、电压、功率电流、电压、功率二、二、中值电压中值电压测量方法测量方法直流直流0.1mV-100V交流交流1mV-1kV1、电压表:磁电式、电磁式、电动式、电压表:磁电式、电磁式、电动式如何选择电压表内阻?如何选择电压表内阻?%51 iRR电压表内阻电压

22、表内阻负载电阻负载电阻测量值要求的相对误差测量值要求的相对误差2、直流电位差计、直流电位差计可可精确测量直流电压。精确测量直流电压。3、交直流比较仪、交直流比较仪测测直流直流测测交流交流精确测量交流电压。精确测量交流电压。4、数字电压表、数字电压表三、直流大电流的测量三、直流大电流的测量1、分流器法、分流器法:多用于多用于1万安以下测量直流。万安以下测量直流。100A-100kA流流流流入入电电压压测测量量装装置置的的电电分分流流器器阻阻值值待待测测电电流流 21IRIM直流指示仪表(毫伏表)直流指示仪表(毫伏表)补偿法(直流电位差计)补偿法(直流电位差计)数字电压表数字电压表I2=0分流器法

23、分流器法优点优点结构简单、牢固可靠、抗干扰能力强。结构简单、牢固可靠、抗干扰能力强。缺点缺点1、与被测电路有电的联系,测量时需特别、与被测电路有电的联系,测量时需特别考虑接地点的问题。考虑接地点的问题。2、安装时要断开被测电路,使用不方便。、安装时要断开被测电路,使用不方便。3、随被测电流的增大,分流器的体积庞大、随被测电流的增大,分流器的体积庞大、笨重。笨重。2、直流比较仪法、直流比较仪法精度最高,可达精度最高,可达 ,测量范围可达,测量范围可达2万安。万安。710 把把被测直流所产生的磁势与另一易于测定的直流磁势在铁被测直流所产生的磁势与另一易于测定的直流磁势在铁心中进行比较,当两磁势平衡时,铁心中磁通为零。心中进行比较,当两磁势平衡时,铁心中磁通为零。1221NNII 零磁通检测装置:霍尔元件、磁敏二极管、磁敏电阻

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