电气测量2章课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《电气测量2章课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电气 测量 课件
- 资源描述:
-
1、第二章第二章 电流与电压的测量电流与电压的测量第一节第一节 电流与电压的测量方法电流与电压的测量方法第二节第二节 磁电系仪表磁电系仪表第三节第三节 磁电系检流计磁电系检流计第四节第四节 电磁系仪表电磁系仪表第五节第五节 电动系仪表第五节电动系仪表第五节 电动系仪表电动系仪表第六节第六节 测量用互感器测量用互感器第七节第七节 万用电表万用电表第八节第八节 直流电位差计直流电位差计第九节第九节 电子系电压表电子系电压表第十节第十节 电流表与电压表的使用电流表与电压表的使用本章要点本章要点 本章主要介绍本章主要介绍磁电系磁电系、电磁系、电动系和电子系电磁系、电动系和电子系四四种仪表的结构,以及用它测
2、量电压、电流的方法。种仪表的结构,以及用它测量电压、电流的方法。这这四四种仪表不仅可以用来测量电压、电流。而且在种仪表不仅可以用来测量电压、电流。而且在配置某些变换器之后,还可以测量其他电磁量或物配置某些变换器之后,还可以测量其他电磁量或物理量。所以本章内容是从事电气技术工作的人员所理量。所以本章内容是从事电气技术工作的人员所必须具备的基本知识。必须具备的基本知识。电压表和电流表的附属装置,包括分流器、附加电压表和电流表的附属装置,包括分流器、附加电阻和互感器的结构原理及其计算方法。也是测量电阻和互感器的结构原理及其计算方法。也是测量电压和电流必须掌握的技术。电压和电流必须掌握的技术。本章还介
3、绍万用表、检流计和电位差计。万用表本章还介绍万用表、检流计和电位差计。万用表是现场工作最常用的工具之一,检流计和电位差计是现场工作最常用的工具之一,检流计和电位差计则是电压、电流校准和精密测量中常用的仪器。其则是电压、电流校准和精密测量中常用的仪器。其内容可根据教学时数和专业需要选择讲授或布置学内容可根据教学时数和专业需要选择讲授或布置学生自学。生自学。第一节第一节电流与电压的测量方法电流与电压的测量方法一、直接测量一、直接测量:测量电流、电压一般都用直接测量,即用直测量电流、电压一般都用直接测量,即用直读式模拟或数字的电流、电压表。测电流时与读式模拟或数字的电流、电压表。测电流时与被测电路串
4、联,测电压时与被测电路并联,但被测电路串联,测电压时与被测电路并联,但应注意连接在电路中的位置,如图所示。应注意连接在电路中的位置,如图所示。电流表线圈应接在低电位端电压表接地标志应接在低电位端返回本章首页二、间接测量二、间接测量:在特殊情况下,可以用间接法测量。例如在特殊情况下,可以用间接法测量。例如在已焊好元件的印制板上,通过测量某电阻两在已焊好元件的印制板上,通过测量某电阻两端电压求得电流,或测量通过电阻的电流,求端电压求得电流,或测量通过电阻的电流,求出电阻两端的压降出电阻两端的压降。在不断开电路的状态下测量电流第一张幻灯片返回本章首页三、精密测量三、精密测量 可以采用补偿法,例如第八
5、节所述的电位差计。可以采用补偿法,例如第八节所述的电位差计。UJ36电位差计 UJ31电位差计返回本章首页 第二节第二节 磁电系仪表磁电系仪表一、磁电系仪表结构一、磁电系仪表结构返回本章首页 二、磁电系仪表工作原理二、磁电系仪表工作原理 可动线圈通电后,由于线圈在磁场中受到电磁力矩的作用使指针产生偏转,当可动线圈稳定后,可认为驱动力矩等于反作用力矩,并推出仪表偏转角与电流关系为ISIDBNsDBlINrMMIa2CUCUSRUDBNsIDBNs 若与被测电压并联,仪表的内阻为 R ,则仪表偏转角与电压关系为返回本章首页 三、技术性能三、技术性能 1.灵敏度灵敏度、准确度、准确度、表耗功率表耗功
6、率 由于永久磁铁与铁心由于永久磁铁与铁心间的气隙小,气隙间的磁感应强度比较强,所以磁电间的气隙小,气隙间的磁感应强度比较强,所以磁电系仪表有比较高的灵敏度。且磁感应强度较强时,驱动力矩大,可采用反系仪表有比较高的灵敏度。且磁感应强度较强时,驱动力矩大,可采用反作用力矩系数比较大的游丝。有较大的定位力矩,使摩擦力矩的影响减小。作用力矩系数比较大的游丝。有较大的定位力矩,使摩擦力矩的影响减小。内部磁场强度大,外磁场影响相对弱,可获得较高的准确度。且表耗功率内部磁场强度大,外磁场影响相对弱,可获得较高的准确度。且表耗功率低,对被测电路的影响小。所以磁电系仪表是一种应用广泛具有高低,对被测电路的影响小
7、。所以磁电系仪表是一种应用广泛具有高灵敏度、灵敏度、高高准确度、低表耗功率的仪表。准确度、低表耗功率的仪表。2.2.刻度特性刻度特性 磁电系仪表的指针偏转角与可动线圈的电流成正比,标尺的刻度均匀等分,磁电系仪表的指针偏转角与可动线圈的电流成正比,标尺的刻度均匀等分,易于标尺的制作。易于标尺的制作。3,3,使用范围使用范围 只能用于测量直流,若在交流范围使用,必须配整流器。只能用于测量直流,若在交流范围使用,必须配整流器。返回本章首页四、扩程方法四、扩程方法 磁电系仪表作为电流表使用时,可以通过分磁电系仪表作为电流表使用时,可以通过分流器扩大其量程,也可以并联若干个电阻,通流器扩大其量程,也可以
8、并联若干个电阻,通过更换输入接头,可组成多量程的电过更换输入接头,可组成多量程的电流表。流表。多量程分流器电路多量程分流器电路分流器电分流器电路路分流器电路加温度补偿电阻分流器电路加温度补偿电阻1R返回本章首页 分流器电阻的计算分流器电阻的计算 按分流器的电路结构,被测电流只有一按分流器的电路结构,被测电流只有一部分通过部分通过 电流表线圈,其余则通过分流器,电流表线圈,其余则通过分流器,可以证明通过电流表线圈的电流与被测电可以证明通过电流表线圈的电流与被测电流的关系为流的关系为cshcshccRRRRIRI 如用如用 n n 表示比值表示比值 ,它的数值代表电,它的数值代表电流表并联分流器之
9、后的量程扩大倍数。将流表并联分流器之后的量程扩大倍数。将上式移项,可推出按量程扩大倍数上式移项,可推出按量程扩大倍数 n n 求得求得分流器电阻阻值的关系式。即分流器电阻阻值的关系式。即1nRRcshCII/返回本章首页 作为电压表使用时扩大量程方法作为电压表使用时扩大量程方法 磁电系电压表,可以用附加电阻扩大量程。设直接测量的量程为 ,测量机构内阻为 ,串联附加电阻 后,可将电压量程扩大为 ,则 与 的关系可由下式求得 cccadcIRURRUcUcRadRU 用 m 表示比值 ,其值代表串联附加电阻后电压表量程扩大的倍数,可按m 值求得串联的附加电阻值cadRmR)1(cUUcUU返回本章
10、首页第三节第三节磁电系检流计磁电系检流计 检流计的结构检流计的结构 检流计是一种具有极高灵敏度的检流计是一种具有极高灵敏度的电流表,电流表,为为提高检流计的灵敏度,提高检流计的灵敏度,动圈采用无骨架结构,减少厚度,动圈采用无骨架结构,减少厚度,既减轻动圈重量,又缩短磁路的工既减轻动圈重量,又缩短磁路的工作气隙。使气隙中的磁感应强度增作气隙。使气隙中的磁感应强度增大。大。可动部分不用轴和轴承的支撑方可动部分不用轴和轴承的支撑方式,改用张丝或吊丝悬挂动圈,以式,改用张丝或吊丝悬挂动圈,以消除因轴尖所产生的摩擦,使之可消除因轴尖所产生的摩擦,使之可在很小的力矩下都能工作。在很小的力矩下都能工作。对非
11、便携式的检流计,还可以用对非便携式的检流计,还可以用光标代替指针。光标代替指针。返回本章首页光标指示和指针指示的示意图光标指示和指针指示的示意图光标式指针式返回本章首页二、可动部分的运动方程二、可动部分的运动方程 检流计的可动线圈通电后产生力矩为M,并在M作用下绕轴运动,根据牛顿第二定律,力矩M随时要与阻力矩、阻尼力矩以及惯性力矩相平衡,或用转角的运动方程表示为。,,)(,dd dd 222MD。)(,。DRNPJMDtPtJ即定由方程前两项为零时确即平衡点值稳定后将增大动圈所处位置角一旦施加驱动力矩该方程表明系数为弹簧游丝反作用力矩与磁场场强弱外接电阻为阻尼系数决定于线圈为转动惯量式中返回本
12、章首页 三、动圈从静止至稳定过程三、动圈从静止至稳定过程 动圈从静止到稳定过程所需时间决定于阻尼,动圈从静止到稳定过程所需时间决定于阻尼,动圈无铝制框架,全靠动圈与外电阻所构成的回动圈无铝制框架,全靠动圈与外电阻所构成的回路产生阻尼。加上可动部分的重量轻、阻力小、路产生阻尼。加上可动部分的重量轻、阻力小、没有轴承磨擦力,一旦施加驱动力矩,因惯性冲没有轴承磨擦力,一旦施加驱动力矩,因惯性冲力会越过平衡点。超过后又会在弹簧游丝定位力力会越过平衡点。超过后又会在弹簧游丝定位力矩作用下返回,使动圈左右摇摆不停,不能快速矩作用下返回,使动圈左右摇摆不停,不能快速停在平衡位置上,甚至会延续了几分钟或者几十
13、停在平衡位置上,甚至会延续了几分钟或者几十分钟。分钟。但如果但如果动圈与外电阻所构成的回路电阻较动圈与外电阻所构成的回路电阻较小,能产生小,能产生足够大的阻尼,就能避免这种振荡发足够大的阻尼,就能避免这种振荡发生。生。根据阻尼大小,可动部分的运动状态可能出根据阻尼大小,可动部分的运动状态可能出现过阻尼、欠阻尼和临界阻尼等三种形式。现过阻尼、欠阻尼和临界阻尼等三种形式。返回第一张幻灯片本章首页可动线圈运动方程可动线圈运动方程及解的三种形式及解的三种形式)1arctgh1(sh11e22022000tt1.欠阻尼状态欠阻尼状态)1(e0000tt)1 tgarc1sin(11e22022000tt
14、2.临界阻尼状态临界阻尼状态3.过阻尼状态过阻尼状态返回本章首页可动线圈可动线圈三种运动形式所对应的运动曲线三种运动形式所对应的运动曲线 曲线1:欠阻尼状态 曲线2:过阻尼状态 曲线3:临界阻尼状态返回本章首页稳定后动稳定后动圈的转角圈的转角第四节第四节 电磁系仪表电磁系仪表 一、电磁系仪表的结构一、电磁系仪表的结构 1、吸引型电磁系仪表吸引型电磁系仪表 2、推斥型电磁系仪表、推斥型电磁系仪表吸引型推斥型返回第一张幻灯片本章首页3、吸引推斥型吸引推斥型 线圈内壁装有两个固定铁心、转轴装两个可动铁心。两组铁心于两侧上下排列。通电时两组铁心同时被磁化而相斥,随着偏转角增加斥力减弱。但高端铁心与低端
15、铁心靠近,两者因极性相异而相吸,而且吸力逐渐加强。使得指针在因斥力和吸力共同作用下构成了转动力矩。且不因偏转角增大而影响转动力矩返回本章首页 二、二、电磁系仪表的工作原理电磁系仪表的工作原理 驱动力矩:驱动力矩:吸引型的驱动力矩是利用线圈通电后,对可动铁心产生吸引力,使指针偏转。推斥型则靠线圈同时对固定、可动铁心进行磁化,由于磁化的极性相同,产生互斥而形成驱动力矩。dd212LIM 反作用力矩反作用力矩:采用游丝,设其反作用力矩系数为D。当驱动力矩与反作用力矩相等时,指针停止转动,可推出,不同电流产生的驱动力矩与仪表偏转角关系为 阻尼力矩:阻尼力矩:一般采用磁感应阻尼。DMa2dd2ILDI返
16、回本章首页 三、电磁系仪表技术性能三、电磁系仪表技术性能1使用范围使用范围 电磁系仪表既能测量直流,也能测量交流。由于可动铁心电磁系仪表既能测量直流,也能测量交流。由于可动铁心受力方向与线圈电流方向无关,线圈电流方向改变时,线受力方向与线圈电流方向无关,线圈电流方向改变时,线圈磁极性和铁心磁极性同时改变,所以能保持受力方向不圈磁极性和铁心磁极性同时改变,所以能保持受力方向不变。指针与被测电流的关系式也相同,变。指针与被测电流的关系式也相同,只要将电流换成交流电流有效值即可,也就是说原来的直只要将电流换成交流电流有效值即可,也就是说原来的直流刻度,可以用于测量交流有效值。流刻度,可以用于测量交流
17、有效值。2刻度特性刻度特性 刻度是不均匀,于指针偏转角与被测电流的平方成正比,刻度是不均匀,于指针偏转角与被测电流的平方成正比,所以标尺呈平方律特性,前密后疏。所以标尺呈平方律特性,前密后疏。返回本章首页dd21dd)1(21202LILdtiTMTcp3、防干扰性能、防干扰性能 电磁系仪表由于线圈磁场的工作气隙大,磁场相对电磁系仪表由于线圈磁场的工作气隙大,磁场相对比较弱,因此外磁场的影响比较明显,需要进行屏蔽比较弱,因此外磁场的影响比较明显,需要进行屏蔽或采用无定位结构。或采用无定位结构。磁屏蔽磁屏蔽 无定位结构无定位结构 返回本章首页四、电磁系电流表及电压表的扩程方法四、电磁系电流表及电
18、压表的扩程方法 改变电流量程,可改变线圈的安匝数。改变电压量程,可改变线圈的附加电阻。改变电压量程改变电流量程返回本章首页双量程电流表可通过外部接柱改变线圈的串并联连接返回本章首页第五节第五节电动系仪表电动系仪表一、电动系仪表的结构一、电动系仪表的结构返回本章首页二、电动系仪表的工作原理二、电动系仪表的工作原理 由固定、可动两组线圈所构成的系统,通电后的磁场能量为21122222112121IIMILILW可动线圈所受的驱动力矩为dddd1221MIIWM根据指针稳定时驱动力矩等于反作用力矩,可求得指针偏转角ddcos11221MIID 作为电流或电压表使用时,如果两线圈通以同一电流,或被测电
19、流的一部分,且互感变化率为常数,则指针偏转角与被测电流平方或被测电压平方成正比,或与交流电流或电压有效值平方成正比。如作为功率表使用,指针偏转角正比于被测功率。返回本章首页三、电动系仪表的技术性能三、电动系仪表的技术性能 1.使用范围:使用范围:可用于测量直流也可以测量交流,可用于测量直流也可以测量交流,或交直流两用。准确度高于电磁系。或交直流两用。准确度高于电磁系。2.刻度特性:刻度特性:电动系仪表和电磁系一样刻度呈电动系仪表和电磁系一样刻度呈平方律特性,但作为功率表使用时,则其刻度平方律特性,但作为功率表使用时,则其刻度为均匀等分。为均匀等分。3.准确度准确度:由于内部没有铁磁材料,无磁滞
20、和由于内部没有铁磁材料,无磁滞和涡流效应,准确度高,但机械结构比较脆弱,涡流效应,准确度高,但机械结构比较脆弱,过载能力差。过载能力差。4.抗干扰性能抗干扰性能:工作磁场弱,抗干扰性能差。工作磁场弱,抗干扰性能差。返回本章首页四、电动系仪表的扩程方法四、电动系仪表的扩程方法 1.作为小量程电流表使用时,固定线圈与可动线圈串联,作为小量程电流表使用时,固定线圈与可动线圈串联,作为大量程使用时,由于可动线圈不允许通过大电流,故可作为大量程使用时,由于可动线圈不允许通过大电流,故可动线圈只能与固定线圈并联。动线圈只能与固定线圈并联。2.作为电压表使用时,可以根据量程大小,串联不同的作为电压表使用时,
21、可以根据量程大小,串联不同的附加电阻。附加电阻。小量程电流表,固定线圈可与可动线圈串小量程电流表,固定线圈可与可动线圈串联联大量程电流表,固定线圈可大量程电流表,固定线圈可与可动线圈并联与可动线圈并联电压表根据量程串联电压表根据量程串联不同的附加电阻不同的附加电阻第六节第六节测量用互感器测量用互感器一、互感器的用途一、互感器的用途互感器主要用于扩大交流电 流表、电压表、功率表和电能表的量程,而且具有如下特点1.隔离高压。2.降低表耗。3.节省设备投资。4.可统一使用5A、100V的标准表芯,配上不同的互感器,可组成各种不同量程的电压、电流表。高压部分低压部分返回本章首页电流互感器外形返回本章首
22、页电流互感器结构(以电流互感器结构(以LMZJ1-0.5LMZJ1-0.5为例)为例)11铭牌铭牌22一次母线穿孔一次母线穿孔33铁心,外绕二次绕组,树脂浇铁心,外绕二次绕组,树脂浇注注44安装板安装板55二次接线端子二次接线端子返回本章首页电压互感器外形电压互感器外形返回本章首页 二、工作原理工作原理 电压互感器相当于空载变压器,与电压表联用。被测电压等于接在二次绕组的电压表读数乘以电压互感器的电压变比。注意!电压互感器二次绕组不许短路。电流互感器相当于短路的变压器,与电流表联用被测电流等于接在二次绕组的电流表读数乘以电流互感器电流变比。注意!电流互感器二次绕组不许开路。212121NNEE
23、UUKU1221NNIIKI返回第一张幻灯片本章首页 三、互感器的误差三、互感器的误差 1.变比误差:变比误差:由于负载过大,互感器内压降加大,引起输出由于负载过大,互感器内压降加大,引起输出电压下降,使得电压比不等于匝数比。或电流互感器二次绕组磁电压下降,使得电压比不等于匝数比。或电流互感器二次绕组磁化电流过大,使得电流比不等于匝数比所造成的变比误差。化电流过大,使得电流比不等于匝数比所造成的变比误差。2.相角误差:相角误差:由于绕组内阻抗过大,或铁心材料和气隙的影由于绕组内阻抗过大,或铁心材料和气隙的影响,使得磁化电流过大,电压互感器的一、二次绕组的电压相位响,使得磁化电流过大,电压互感器
24、的一、二次绕组的电压相位差,或电流互感器的一、二次绕组的电流相位差不等于差,或电流互感器的一、二次绕组的电流相位差不等于180,造,造成相角误差。成相角误差。返回本章首页四、互感器的使用四、互感器的使用电压互感器在供电系统中的连接电流互感器在供电系统中的连接返回本章首页 电压互感器的一次侧、二次侧在运行中不允许短路,一二次侧都应装设熔断器,以免一次侧短路影响高压供电系统,二次侧短路会烧毁电压互感器;要正确接线。将电压互感器的一次侧与被测电路并联,二次侧与电压表(或仪表的电压线圈)并联;为防止故障时二次侧电压升高,电压互感器的二次侧绕组、外壳和铁心要可靠接地,以确保人身和设备安全。电压互感器连接
25、注意点电压互感器连接注意点返回本章首页电流互感器连接注意点电流互感器连接注意点 电流互感器的二次侧在运行中不允许开路,二次侧严禁加装熔断器,需要更换或拆除测量仪表时,用开关先将二次侧短路,更换仪表后,再将开关打开;电流互感器的二次侧绕组、外壳和铁心要可靠接地,以确保人身和设备安全;接在同一互感器上的仪表不能太多,否则接在二次侧的仪表消耗的功率将超过互感器二次侧的额定功率,从而导致测量误差增大。要正确接线。将电流互感器的一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表(或仪表的电流线圈)串联返回本章首页 五、钳式电流表五、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,并在设备仍运行
展开阅读全文