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大学课程全套PPT课件,内容详实,制作精良。
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课程目标
1. 养成诚信、守时、严谨求真的学习态度
2. 掌握现代电气测量系统的构成和基本特性, 熟悉典型的电气测量
传感器、互感器、调理电路和数据转换器件的原理和特征。
3. 具备分析、设计和开发精密复杂的电气测量装置的能力
4. 能够综合运用所学知识,结合现代技术手段和信息技术资源对复
杂的电气测量问题进行分析和研究
5. 通过团队分工协作去解决复杂的电气测量问题
6. 具有撰写学术性研究或实验报告的能力
7. 具有终身学习的意识和自主学习的能力;
Page . 5;
Page . 6;
Page . 7;;
电气测量技术已贯穿于发电、输电、配电和用电的每一个环节。电力系统有功、无功调节、 继电保护、电能计量、设备状态监测都是建立在准确可靠的测量基础上,正因为如此,电气 测量课程一直以来都是电气工程类专业本科生的专业核心课程。;
.常规的测量:
. 温度,力,距离和位移,速度
.高电压和大电流的测量
. 电磁式互感器
. 电子式互感器
.功率的测量
. 有功;无功;功率因数;
测量仪器发展至今,大致可分为五个阶段;
Page . 12;;
第一章 测量及测量系统;;
什么是测量?
测量的定义
人们借助测量仪器,以某种特定的 方法将被测量和参考基准相比较,从而得到量化结 果的实验过程
测量三要素
测量对象
测量方法
测量仪器
测量结果的正确表示: 测量结果=估计值士不确定度 单位 ( P=95%) ① 在多次重复测量中,估计值常常用平均值表示;
② 不确定度与置信概率P有关
③ 测量结果中的单位建议使用国际单位制SI;
2018 年11 月16 日,第26 届国际计量大会通过了关于
《修订国际单位制( SI) 》的1号决议,对SI的7个基本
单位全部改为由物理常量定义。
① 铯- 133 原子不受干扰的基态的超精细跃迁频率
Δν(Cs) =9 192 631 770 Hz;
② 真空光速度c =299 792 458 m/s;
③ 普朗克常数h =6.626 070 15×10-34J·s;
④ 基本电荷e =1.602 176 634×10 -19 C;
⑤ 玻耳兹曼常数k =1.380 649×10 -23 J /K;
⑥ 阿伏加德罗常数NA=6×10 23 mol - 1
⑦ 频率为540×1012 Hz 的单色辐射的光视效能
Kcd=683 lm/W。;
基本单位;
基本功能
1. 给出测量示值
2. 提供参考基准与被测量相比较
模拟仪表:用标准量标定过的刻度
数字仪表:最常见的参考基准 ① 测量电压电流:参考电压
② 测量电阻:标准电阻
③ 测量电容:标准电容
参考基准的准确程度直接决定 测量结果准确度的上限!;
.AD623是一款仪表放大器(差分放大器 的一种)
.AD7776是一款ADC
思考题:
Q1:理解直接测量的本质是什么?
Q2: 理解测量仪器必须具备的的基本功能?;
Page . 21;
Page . 22;
暂态测量
被测量处于暂态过程
考察仪表的动态特性
例:用示波器测量冲击 雷电波,故障录波等;
Page . 24;
Page . 25;;
. 系统性能与每个环节有关
1. 系统总的传递函数: G(S)=G1(S)* G2(S)* G3(S)* G4(S)
2. 系统可以包括所有环节, 也可以只是其中一个环节
. 测量系统的特性参数: (JJF 1001-2011《通用计量术语与定义》中共列出32项)
线性度、灵敏度、分辨力、准确度等级、测量不确定度、零点、响应时间、量程、测量
范围、动态范围、最大允许误差、引用误差;;;
Page . 30;
Page . 31;
静态特性的基本特征参数
. 灵敏度
当系统的输入x有一个微小增量△x时,将引起
系统的输出y也发生相应的微量变化△y,则灵
敏度为:;
静态特性的基本特征参数
. 零位
输入为零时测量系统观测到的测量值。
? 零位值可以非零。
? 理想的零位应该是一个常数,而实际测量系统中 由于调理电路存
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