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第二章 电流与电压的测量;本章要点;第一节 电流与电压的测量方法;二、间接测量:
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。; 第二节 磁电系仪表;2、内磁式磁电系仪表结构; 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; 三、技术性能
1.灵敏度高、准确度高、表耗功率低
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。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灵敏度、高准确度、低表耗功率的仪表。
2.具有均匀等分的刻度
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。
3,只能用于直流电路
若在交流范围使用,必须配整流器。;四、电流表分流器
磁电系仪表可以通过分流器扩大其量程,也可以并联若干个电阻,通过更换输入接头,可组成多量程的电流表。; 分流器电阻的计算
按分流器的电路结构,被测电流只有一部分通过 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流的关系为;五、电压表的附加电阻
扩大电压表量程可以串联附加电阻,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 ;第三节 磁电系检流计;光标指示和指针指示的示意图; 二、可动部分的运动特性
检流计的灵敏度高,动圈不用铝制框架,没有框架的阻尼效果,全靠动圈与外电阻构成的回路产生阻尼。动圈一旦施加了驱动力矩,就会因为惯性冲力摆过平??点,加上可动部分的重量轻、阻力小,又没有轴承磨擦力,所以在定位力矩作用下,会在平衡点左右摇摆不停,不能很快停在平衡位置上,这种摇摆甚至会延续了几分钟或者几十分钟。; 三、可动部分的运动方程
设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。
当阻尼系数不同时,方程的解将有三种不同形式,并分别称为过阻尼、欠阻尼和临界阻尼。;可动线圈运动方程及解的三种形式;第四节 电磁系仪表;推斥型; 二、电磁系仪表的工作原理
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。; 三、电磁系仪表技术性能
1.由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。
2.如果通以交流电,则指针偏转角与被测电流瞬时值平方成正比,当瞬时值变化很快时,由于可动部分惯性,指针偏转角将决定于瞬时力矩在一个周期内的平均值,
即指针偏转角与交流有效值平方成正比,所以电磁系仪表可用于测量交流,并可与直流共用同一标尺。 ;3.防干扰性能;改变电压量程;第五节 电动系仪表;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;三、电动系仪表的技术性能
1.适用范围
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。
2.刻度特性
3.准确度和坚固性
4.防干扰性能
;作为电压表使用时,可以根据量程大小,串联不同的附加电阻。;第六节 测量用互感器; 二、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。; 三、互感器的误差
1.变比误差:由于负载过大,互
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