电表试验原理与方法
第6节 实验:用多用电表测量电学中的物理量

解析:(1)由题意可知,选择开关接 1 时测电流,电流表的满 偏电流为 50 mA,其分度值为 1 mA,示数为 36.0 mA;当选 择开关接 3 时是量程为 250 V 的电压表,其分度值为 5 V,其 示数为 180 V; (2)由题图乙可知,指针指在 C 处时,电流表示数为 25.0 mA =0.025 A,C 处电阻为中值电阻,则电表内阻为 150 Ω,电 源电动势:E=I(R 内+R 外)=0.025×150×2 V=7.5 V。 答案:(1)36.0 mA 180 V (2)7.5
a、c
10.0 Ω
b、c
15.0 Ω
解析:(1)多用电表使用前应进行机械调零,机械调零装置为 A。 (2)使用多用电表进行测量时,为保证电表不被损坏往往要进行 试触,即让两表笔进行短暂接触,观察指针偏转情况,若持续 接触则有可能损坏电表。 (3)黑箱中无电源且每对接点间正反阻值相等,由题图乙多用电 表读数可知所缺数据为 5.0 Ω,由 a、b 间电阻为 5.0 Ω,a、c 间为 10.0 Ω,b、c 间为 15.0 Ω 知,电路为 a、b 间 5.0 Ω 的电 阻与 a、c 间 10.0 Ω 的电阻串联而成,电路图如图所示。
(3)在判定黑箱中无电源后,将选择开关旋至“×1”挡,调
节好多用电表,测量各接点间的阻值。测量中发现,每对接
点间正反向阻值均相等,测量记录如表所示。两表笔分别接
a、b 时,多用电表的示数如图乙所示。
请将记录表补充完整,并在图甲中画出一种可能的电路。
两表笔接的接点 多用电表的示数
a、b
________Ω
的电阻值,然后断开表笔,与标定值进行比较。 (6)使用多用电表时,电流总是“红入黑出”。 (7)测量完毕,将选择开关置于交流电压最高挡或“OFF”挡。
电学实验:电表改装,电源电动势和内阻的测量,电阻的测量方法

1R 2R 1S 2S G 电学实验:电表改装,电源电动势和内阻的测量,电阻的测量方法电表的改装: 微安表改装成各种表,关健在于原理(1)灵敏电流表(也叫灵敏电流计):符号为G ,用来测量微弱电流,电压的有无和方向.其主要参数有三个: 首先要知:微安表的内阻R g 、满偏电流I g 、满偏电压U g 。
满偏电流I g 即灵敏电流表指针偏转到最大刻度时的电流,也叫灵敏电流表的电流量程.满偏电压U g 灵敏电流表通过满偏电流时加在表两端的电压.以上三个参数的关系U g = I g R g .其中I g 和U g 均很小,所以只能用来测量微弱的电流或电压.采用半偏法先测出表的内阻;最后要对改装表进行较对。
(2) 半值分流法(也叫半偏法)测电流表的内阻,其原理是:当S 1闭合、S 2打开时:E R r I gg =+)(1 当S 2再闭合时:E U U R G =+2,E R R r I I r I g g g g g =⨯⋅++⋅12)221(21 联立以上两式,消去E 可得:211122R R r R r R I g g g ⋅++=+ 得:2121R R R R r g -= 可见:当R 1>>R 2时, 有:2R r g =(3)电流表:符号A ,用来测量电路中的电流,并联电阻分流原理.如图所示为电流表的内部电路图, 设电流表量程为I,扩大量程的倍数n=I/I g ,由并联电路的特点得:g g g gg g g R 1-n 1R I -I I R )R I -I (R I ==⇒= (n 为量程的扩大倍数) 内阻g g A g RR R r R R n ==+,由这两式子可知,电流表量程越大,R g 越小,其内阻也越小.(4)电压表:符号V ,用来测量电路中两点之间的电压. 串联电阻分压原理 如图所示是电压表内部电路图. 设电压表的量程为U ,扩大量程的倍数为n=U/U g ,由串联电路的特点,得:g g g g g g g 1)R -(n 11u u R )u u -u (R R u -u R u =-==⇒= (n 为量程的扩大倍数)电压表内阻V g g r R R nR =+=,由这两个式子可知,电压表量程越大,分压电阻就越大,其内阻也越大.(5)改为欧姆表的原理 两表笔短接后,调节R o 使电表指针满偏,得 I g =E/(r+R g +R o ) 接入被测电阻R x 后通过电表的电流为 I x =E/(r+R g +R o +R x )=E/(R 中+R x )由于I x 与R x 对应,因此可指示被测电阻大小(6) 非理想电表对电路的影响不能忽略,解题时应把它们看作是能显示出本身电压或电流的电阻器. ①用电压表测得的电压实际上是被测电路与电压表并联后两端的电压,由于电压表内阻不可能无限大, 因此测得的电压总比被测电路两端的实际电压小,表的内阻越大,表的示数越接近于实际电压值. ②用电流表测得的电流,实质上是被测量的支路(或干路)串联一个电阻(即电流表内阻)后的电流. 因此,电流表内阻越小,表的示数越接近于真实值.测电动势和内阻(1)直接法:外电路断开时,用电压表测得的电压U 为电动势E ;U=E (2)通用方法:A V 法测要考虑表本身的电阻,有内外接法;①单一组数据计算,误差较大②应该测出多组(u ,I)值,最后算出平均值③作图法处理数据,(u ,I)值列表,在u --I 图中描点,最后由u --I 图线求出较精确的E 和r 。
多用电表的原理和使用方法

多用电表的原理和使用方法一、多用电表的结构和原理(1)多用电表由一只灵敏的电流表(表头)与若干元件组成测量电路,每进行一种测量时只使用其中的一部分电路,其他部分不起作用。
(2)多用电表的上半部分为表盘,下半部分为选择开关,周围标有测量功能的区域及量程。
将多用电表的选择开关旋转到电流档,多用电表内的电流表电路就被接通,将多用电表的选择开关旋转到电阻档,多用电表内的欧姆表电路就被接通,另外还可以测量二极管的单向导电性及三极管的放大倍数等。
(3)多用电表的表面结构如图所示,其表面分为上、下两部分,上半部分为表盘,共有三条刻度线,最上面的刻度线的左端标有“ ”,右端标有“0”,是用于测电阻的。
中间的刻度线是用于测电流和直流电压的,其刻度是均匀的,,最下面的一条刻度线左侧标有“V”,是用于测交流电压的,其刻度是不均匀的。
多用电表的下半部分为选择开关,周围标有测量功能的区域及量程。
将多用电表的选择开关旋转到电流档,多用电表就能测量电流;将多用电表的选择开关旋转到其他功能区域时,就可用于测量电压和电阻。
多用电表的表面还有一对正、负插孔。
红表笔插正插孔,黑表笔插负插孔,在插孔上面的旋钮叫调零旋钮,用它可进行电阻调零。
另外,在表盘和选择开关之间还有一个调零螺丝,用它可进行机械调零,即旋转该调零螺丝,可使指针(在不接入电路中时)指在“0”刻线。
二、多用电表的使用方法(一)多用电表在使用前,应观察指针是否指电流表的零刻度,若有偏差,应用螺丝刀调节多用电表中间的机械调零螺丝,使多用电表的指针指电流表的零刻度。
(二),使用多用电表进行测量时,要根据测量要求选择正确的档位。
(1)直流电流档:直流电流档的几个档位实际是由同一表头改装而成的几个量程不同的电流表。
(2)直流电压档:直流电压档的几个档位实际是由同一表头改装而成的几个量程不同的电压表。
(3)欧姆档(欧姆表)①使用欧姆档操作要点的口诀:开关扳到欧姆档,估计阻值选量程;正负表笔相碰时,转动旋钮调好零;接入待测电阻后,金属测棒手莫碰;从右向左读示数,阻值还须倍率乘;每次换档都调零,这条牢牢记心中;用完拔出两表笔,选择开关空档停。
数字多用电表的测量原理和应用图

数字多用电表的测量原理和应用图1. 什么是数字多用电表?数字多用电表(Digital Multimeter,简称DMM)是一种能够测量电压、电流和电阻等电学量的仪器,它通过数字显示方式将测量结果直观地呈现给用户。
相比于传统的模拟电表,数字多用电表使用数字电路和微处理器技术,具有更高的精度、更多的功能以及更便于读取和处理数据的优势。
2. 数字多用电表的测量原理数字多用电表通过将待测信号与内部的参考信号进行比较,并经过一系列的放大、滤波、采样和数值计算等处理,最终将测量结果显示在仪器的数字显示屏上。
下面是数字多用电表常用的测量原理:•电压测量原理–电压测量是通过将待测电压与内部参考电压进行比较,并进行一定倍数的放大得到测量结果。
常见的电压量程有直流电压(DCV)和交流电压(ACV),分别用来测量直流电源或交流电网的电压。
•电流测量原理–电流测量是将待测电流通过电阻产生电压降,然后与内部参考电压进行比较,并根据欧姆定律计算出电流值。
常见的电流量程有直流电流(DCA)和交流电流(ACA),分别用来测量直流电路或交流电路中的电流。
•电阻测量原理–电阻测量是通过数字多用电表的利用电压源和内部的测量电流源来测量待测电阻两端的电压差,然后根据欧姆定律计算出电阻值。
3. 数字多用电表的应用图数字多用电表广泛应用于电子、通信、计算机、电力、汽车等领域,以下列举一些常见的应用情景:•电路维修–数字多用电表可以用来测量电路中的电压、电流、电阻等参数,帮助工程师快速定位故障点,进行电路维修。
•电力测量–数字多用电表可以用来测量交流电网中的电压、电流以及频率等参数,用于电力系统的监测、调试和维护。
•自动化测试–数字多用电表常被集成到自动化测试系统中,用于对电子产品进行性能测试、可靠性测试、耐压测试等,提高测试效率。
•电子原型设计–数字多用电表可以用来测量电子原型电路中的各种信号参数,包括电压、电流、频率等,方便工程师进行原型设计和验证。
万用电表测量电阻的原理

万用电表测量电阻的原理万用电表是一种常用的电子测量仪器,它可以用来测量电压、电流和电阻等电学量。
本文将以万用电表测量电阻的原理为主题,详细介绍万用电表测量电阻的原理、使用方法和注意事项。
一、万用电表测量电阻的原理万用电表测量电阻的原理是基于欧姆定律,即电流与电阻成正比,电压与电流成正比。
在测量电阻时,万用电表会通过内部电路产生一个已知大小的电流,然后测量通过电阻的电压,从而计算出电阻的大小。
具体来说,万用电表在测量电阻时,会将电阻测量档位接通到待测电阻两端,并将电流通过待测电阻。
万用电表内部的电路会根据电流大小和电压测量值计算出电阻的大小,并在显示屏上进行显示。
二、万用电表测量电阻的使用方法1. 准备工作:确保待测电路处于断电状态,避免测量时对万用电表和被测电路产生损坏。
2. 选择测量档位:根据待测电阻的预估范围选择合适的测量档位。
一般来说,选择较大的测量档位能够提高测量的准确度。
3. 连接测量引线:将红色测量引线连接到万用电表的正极插孔,将黑色测量引线连接到负极插孔。
4. 测量电阻:将测量引线的探针分别连接到待测电阻的两端,确保良好的接触。
在测量时,尽量避免手指接触导致额外的电阻。
5. 读取测量结果:观察万用电表的显示屏,读取电阻值。
注意,万用电表显示的电阻值可能带有一定的误差,因此应根据具体情况进行合理的四舍五入和修约。
三、万用电表测量电阻的注意事项1. 选择合适的测量档位:根据待测电阻的预估范围选择合适的测量档位。
选择过小的档位会导致测量值超出量程而无法测量,选择过大的档位则可能降低测量的准确度。
2. 确保良好的接触:在测量时,应确保测量引线和待测电阻之间有良好的接触,避免接触不良引起的测量误差。
可以通过轻轻摇动测量引线来检查接触情况。
3. 避免手指接触:在测量电阻时,避免手指接触测量引线和待测电阻,以免产生额外的电阻,影响测量结果的准确性。
4. 注意量程选择:在测量电阻时,应选择合适的量程档位,避免测量值超出量程而无法测量或导致测量结果不准确。
多用电表测电阻原理

多用电表测电阻原理多用电表是一种常用的电工测量仪器,它可以用来测量电压、电流和电阻等电学量。
在实际工作中,我们经常会用多用电表来测量电阻,那么多用电表是如何测量电阻的呢?接下来,我们将详细介绍多用电表测电阻的原理和方法。
首先,我们需要了解多用电表测量电阻的原理。
多用电表测量电阻的原理是利用电流和电压的关系来计算电阻值。
在测量电阻时,多用电表会施加一个已知的电压,然后测量通过被测电阻的电流,通过欧姆定律(U=IR)来计算电阻值。
因此,多用电表测量电阻的关键是测量电流和电压,然后通过计算得出电阻值。
其次,我们来介绍多用电表测量电阻的方法。
首先,将多用电表调至电阻测量档位,并确保电表处于断路状态。
然后将待测电阻两端与多用电表的测试引线连接,注意连接的端子要牢固,避免接触不良导致测量不准确。
接下来,读取多用电表上显示的电阻值,即可得到被测电阻的阻值大小。
在实际测量中,需要注意一些问题。
首先,要确保多用电表的电源和测量引线的连接正常,避免因为电源或连接故障导致测量不准确。
其次,需要注意多用电表的测量范围,选择合适的测量档位,避免因为测量范围选择不当导致损坏多用电表或测量不准确。
另外,还要注意被测电阻的状态,避免因为电阻内部断路或短路导致测量不准确。
总之,多用电表测量电阻的原理是利用电流和电压的关系来计算电阻值,方法是将多用电表调至电阻测量档位,连接被测电阻并读取电阻值。
在实际测量中,需要注意电源和连接的正常性、测量范围选择和被测电阻的状态。
只有严格按照操作规程进行测量,才能获得准确的电阻值。
通过本文的介绍,相信大家对多用电表测量电阻的原理和方法有了更深入的了解。
在实际工作中,我们要严格按照操作规程进行测量,确保测量结果的准确性,为工程实践提供可靠的数据支持。
电表的改装和校准的实验报告

电表的改装和校准的实验报告电表的改装和校准的实验报告一、引言电表是我们日常生活中使用频率较高的电气仪器之一。
然而,由于市场上出售的电表存在一定的误差,为了保证电表的准确度,我们进行了电表的改装和校准实验。
本文将详细介绍实验的目的、方法、结果和讨论。
二、实验目的本次实验的主要目的是改装和校准电表,使其准确度达到标准要求。
通过实验,我们希望了解电表的工作原理,并掌握电表的改装和校准方法。
三、实验方法1. 改装电表为了改装电表,我们首先需要了解电表的结构和工作原理。
电表主要由电流线圈和电压线圈组成,通过测量电流和电压的变化来计算电能消耗。
在改装过程中,我们需要调整电流线圈和电压线圈的灵敏度,以提高电表的准确度。
2. 校准电表校准电表是为了确保其准确度。
我们使用标准电流源和标准电压源来校准电表。
首先,我们将标准电流源接入电表的电流线圈,调整电表读数与标准电流源的数值一致。
接下来,我们将标准电压源接入电表的电压线圈,同样调整电表读数与标准电压源的数值一致。
通过这样的校准过程,我们可以确保电表的准确度。
四、实验结果经过改装和校准后,我们成功地提高了电表的准确度。
在改装过程中,我们调整了电流线圈和电压线圈的灵敏度,使其适应不同的电流和电压变化。
在校准过程中,我们使用标准电流源和标准电压源,通过与电表读数进行比较,确保了电表的准确度。
五、讨论通过本次实验,我们深入了解了电表的工作原理和校准方法。
改装电表可以提高其准确度,使其更适应实际使用环境。
校准电表是确保电表准确度的重要步骤,通过与标准电流源和标准电压源进行比较,我们可以及时发现电表的误差并进行调整。
然而,需要注意的是,改装和校准电表需要一定的专业知识和技能,操作不当可能会导致电表损坏或不准确。
因此,在进行电表的改装和校准时,建议寻求专业人士的指导或进行相关培训。
六、结论通过本次实验,我们成功地改装和校准了电表,使其准确度达到标准要求。
通过调整电流线圈和电压线圈的灵敏度,并使用标准电流源和标准电压源进行校准,我们确保了电表的准确度。
电表试验原理与方法

雷击浪涌干扰试验原理
雷击对电表的危害 1.雷电直接击中电表,由于雷电电压幅值高、能量大,电表的爬电距 离、间隙无法抗拒这么高的电压,立即击穿、烧表。 2.感应雷击中电表,则视雷电波的能量,有可能直接击穿电表而烧表,也 有可能把压敏电阻击穿,然后烧表. 3.对于电网操作切换产生浪涌,电表压敏电阻一般能吸收这部分能量, 但对能量较大的浪涌也会使压敏击穿 4.一般雷击试验是表内间隙击穿,原因是爬电距离、间隙过小。
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群脉冲干扰试验原理
群脉冲对表机的危害 从故障分析反映的情况来看,目前发现群脉冲对电表的危害如下: 从故障分析反映的情况来看,目前发现群脉冲对电表的危害如下: 1. 把A/D采样芯片打死,电压、电流死在某一值,需重上电才能恢 采样芯片打死, 采样芯片打死 电压、电流死在某一值, 复。这种故障是致命故障;因此做群脉冲试验时,要看电压是否 这种故障是致命故障;因此做群脉冲试验时, 被打死,主要是看电压显示最后一位是否跳变。 被打死,主要是看电压显示最后一位是否跳变。 2. 从485口直接打群脉冲,电表出现复位、死机、数据乱,这种故障 口直接打群脉冲, 口直接打群脉冲 电表出现复位、死机、数据乱, 主要485电路 隔离(电源、布板)没做好。 电路 隔离(电源、布板)没做好。 主要 3. 有、无功灯闪烁,这是在做群脉冲试验时偶尔发现。 无功灯闪烁,这是在做群脉冲试验时偶尔发现。
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静电放电干扰试验原理
静电放电模型 3.电场感应模型 由于所有带电体周围总是存在电场, 电场感应模型, 3.电场感应模型,由于所有带电体周围总是存在电场,且带电体和大地之间存 在着电位梯度,所有器件如果置于静电场中并接地, 在着电位梯度,所有器件如果置于静电场中并接地,就会引起场强高持续短 的静电放电。 的静电放电。 静电对电表的危害
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试验设备
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试验设备
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试验设备
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试验设备
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静电放电干扰试验原理
静电产生机理 静电产生方式有两种 1.摩擦起电,两种接触、分离或摩擦,从而产生静态电荷,它与湿度 有很大的关系,例如在工作台上工作,在相对湿度为10%-20%时,可产 生6000伏的静电,但在相对湿度为65%-90%时,只产生100伏的静电, 2.感应起电:导体在静电场的作用下,导体表面不同部位感应出不同 电荷,或导体原有电荷重新分布, 静电放电模型 静电放电模型有三种 1.人体模型,通过摩擦,人体可能带上静电,若人的鞋绝缘好,人体静 电可高大两万伏左右,人体电容典型值是50-250pF,人体电阻典型值 为1000-5000欧,人体就想一个移动带电体,对人手所接触的物体都 可能发生击穿、放电。 2.带电器件模型,它是假定一个器件在其引线框架或其他导电路经 上被充电,然后通过一个管脚迅速对地放电;它的静电来源有可能是 摩擦带电,也有可能是人体传入的,当它被移动,就有可能对地放电, 那么,构成放电回路的结、介质和元器件就可能损坏。
因此我们常对这些端口接触静电放电试验,我们有一种扩展试验,煤气枪放电试验 它能产生一万三千伏的电压,如果485口电路不加保护电路,则光耦隔离芯片会被击穿 3、静电感应会使电表黑屏,静电枪对电表透镜8000V接触放电会使电表黑屏。 4、煤气枪对485口放电,会引起电表程序混乱,使电表出现数据乱、黑屏、复位、死机等 现象。 5、静电枪对电表周围的铝板15KV空气放电,电表出现复位、死机、 黑屏的现象,这种干扰其实是放电产生的辐射干扰。
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设备(GTEM小室)
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标准三米法EMC暗室
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短时过流试验
短时过流的产生 1.大型电机启动时,会产生很大的起动电流,最大可达额定电流的7倍,
这种过电流时间较长,最大可达3秒钟。 2.电网发生短路事故时,产生的瞬时冲击电流,这种短路电流时间
较短,为毫秒级,一般为20ms(断路器反映时间),但这种电 流幅值非常大,大的有一百多千安,这与变压器容量、与变压器 距离及线路阻抗有关;标准中规定冲击电流是:直通表为30Imax, 经电流互感器的表为20Imax,这种电流偏小。
9.8m/s2
振动试验
故障模式 外壳、透镜开裂
脱落 液晶损坏,超差、
外壳损坏。 器件断裂、脱落
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电表工作处的环境
单元
电磁 环境
分项 静电 电磁辐射 磁场
环境应力 8K接触放电
15KV间接放电
50万伏间接放电(扩展 试验)
80-1000MZ 10V/m射频 辐射
工频磁场干扰
模拟试验 静电放电抗扰度
警棍放电试验
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试验设备-静电枪(模拟人体放电)
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试验设备-台式设备试验实例
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射频辐射电磁场干扰试验原理
射频辐射电磁场的产生 射频辐射除了可以由电台、电视台、固定或移动式无线电发射台 产生外,在变电站还可以由开关操作引起暂态电磁场辐射,举例: 在115 kV站变电站,由开关操作引起暂态电磁场辐射最大值可达 3.8KV/m(电场强度),这和标准中的10V/m不是一个数量级的。 标准GB/T17626.3中试验把移动电话(手机)作为辐射源重点考虑。 它的频率范围为80-1000MZ,最大严酷度等级为10V/m. 试验要求在电波暗室中做,但电波暗室做费用较高,一般在 GTEM小室里做.
群脉冲产生机理: 电感性负载在断开时,会在断开处产生火花放电,触点间的电压瞬间变化,就会在 断开点处产生大量脉冲群骚扰,对110伏或220伏电源线的测量表明,这种脉冲群 的幅值在100伏至数千伏之间,具体由开关触点特性、负载电感决定,最大值达 到6000伏,脉冲群重复频率在1KHz-1MHz,对单个脉冲而言,其上升沿在纳秒级, 脉冲持续时间在几十纳秒到数毫秒之间;单个脉冲的能量较小,一般不会造成设 备故障,但使能设备产生误动作。
线性谐振(理论可达无穷大)、铁磁谐振
故障模式 采样芯片死机(需 重上电才能恢复) 复位、死机 击穿、烧表
复位 击穿、烧表
烧表
工频过压 短时中断
0.5-3S,工频过压一般3倍相电压,最高可达 过压冲击试验 4倍(甩负荷、长距离传输过压、电网故障过 压)
3S-1min 中断:<0.1p.u.
刀闸试验
电源芯片损坏 不存数,数据乱
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静电放电干扰试验原理
静电放电模型 3.电场感应模型,由于所有带电体周围总是存在电场,且带电体和大地之间存
在着电位梯度,所有器件如果置于静电场中并接地,就会引起场强高持续短 的静电放电。
静电对电表的危害
1、人体静电最高可25000V,在生产中,人体静电对半导元器有击穿的危险。 2、电表的辅助端子、485口、IC卡在验表、装表、运行过程中容易受到静电袭击而损坏,
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雷击浪涌干扰试验原理
雷击对电表的危害 1.雷电直接击中电表,由于雷电电压幅值高、能量大,电表的爬电距
离、间隙无法抗拒这么高的电压,立即击穿、烧表。 2.感应雷击中电表,则视雷电波的能量,有可能直接击穿电表而烧表,也
有可能把压敏电阻击穿,然后烧表. 3.对于电网操作切换产生浪涌,电表压敏电阻一般能吸收这部分能量,
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射频辐射电磁场干扰试验原理
辐射对电表的危害 1、射频辐射电磁场是电表型式试验之一,在试验中常发现电表误差
超差,原因是电磁辐射干扰电能脉冲输出电路,脉冲输出口与 CPU相隔较远,输出线路有较大的面积,容易受辐射干扰; 另 故障形式是电表复位甚至黑屏、死机、数据,这是电磁辐射干扰 数据线。我们常用对讲机、警棍放电来模拟电磁辐射;对讲机常 把电表打出超差、复位,警棍常把电表打黑屏,黑屏的原因是逻 辑芯片发生闩锁现象,把电源拉垮。
上升沿:1.2us 持续时间:50us 电压:4KV, 雷击浪涌 最高电压:6KV
上升沿:100us 持续时间:1300us 电压:额 雷击浪涌(熔断器
定电压2~3倍,最高额定电压4倍
熔断)
上升沿:75ns 持续时间:10us 电压: 2.5KV
衰减振荡波(标准 试验)
操作过电压0.1S(5个周波),一般3倍相电压, 并联电抗器刀闸试 最高可达6倍。(空载变压器、线路、电机分 验 合闸都会产生过压)
复。这种故障是致命故障;因此做群脉冲试验时,要看电压是否 被打死,主要是看电压显示最后一位是否跳变。 2. 从485口直接打群脉冲,电表出现复位、死机、数据乱,这种故障 主要485电路 隔离(电源、布板)没做好。 3. 有、无功灯闪烁,这是在做群脉冲试验时偶尔发现。
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试验设备
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试验设备
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雷击浪涌干扰试验原理
长时过压 谐波
>1min 1.1p.u~1.2p.u 最高1.9p.u 谐波含量最大可达20%
接地抑制试验 谐波走字
烧表、电源芯片损 坏
影响计量
1
电表工作处的环境
单元
分项 环境应力
模拟试验
短路冲 击电流
电网短路冲击电流,3KA、 短路冲击电流试 20ms(断路器反应时间) 验
故障模式
电流采样电阻阻 值改变
电能表试验
0
电表工作处的环境
单元
分项
瞬变:纳秒级
雷击
电压 (电源与 电压采样)
振荡(微秒 级)
操作过压
谐振过压
环境应力
模拟试验
上升沿:5ns 持续时间:50ns 电压:4KV, 瞬变群脉冲试验 最高电压:6KV
上升沿:1ns 持续时间:50ns~1000ns 电压: 高频噪声 2KV 最高电压:3KV
电流
电机起 根据实测,100kW及以下, 动过流 电动机的轻载起动时间不
超过1s,带泵起动,起动 时间约在2.5s以下,只有 大的离心通风机等,起动 时间才大于5s。起动电流 为额定电流5-7倍。
长时过 高温50℃ 120%最大电流 高温、过流长时
流
长时间
间走字
频繁、高温则电 流采样电阻阻值 改变
CT发热变形、参 数改变,端子排 烧毁
雷击浪涌产生 一是自然界产生雷电,二是电力系统操作、系统故障、输电线路中的开关
动作等,都将产生高电压、高能量的浪涌冲击骚扰。 雷击浪涌形式:直击雷、感应雷、浪涌。 直击雷:为带电云直接放电,例如电表被雷直接击中,它在接闪瞬间与大地存 在很高的电压,电压高达几万伏甚至几十万伏,电表击穿立即被烧毁。 感应雷:当空间有带电的积雨云出现时,带电云下面的建筑、高压架空线,由于 静电感应的作用都带上相反的电荷,当带电云突然对地放电,则高压架空线的 感应电荷由于阻抗作用不会马上消失,这样就形成局部高压. 高压架空线可达300-400KV,一般低压架空线可达100kV,电信线路可达40-60KV, 这种电压对电表是危险的. 雷电的电磁感应:由于雷电流有极大的峰值和陡度,在它周围的空间有变化的 强大电磁场,处在此电磁场中导体会感应出较大的电动势,这对电表也是危险 的。 浪涌(电表能承受)一种是由于雷击发生时在电源线和通信线路中感应的电流 浪涌,另一种是电为系统出现故障、投切大负荷时都会产生电源浪涌,这种浪 涌我们是电表能防住.
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GTEM高频电磁场试 验
工频磁场试验
故障模差
电场
永久磁铁干扰(0.78特 斯拉)
高压电场感应
永久磁铁试验
静电枪试验(静电枪 黑屏 接触电表透镜, 液晶黑屏)
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电表工作处的环境
单元
分项 环境应力
模拟试验
脉冲电压 1.2/50us脉冲 , 6kV 脉冲电压试验
群脉冲危害机理 : 根据国外专家的研究,造成设备误动作原因是脉冲群对线路中半导体结电容的 充电,当结电容上的能量积累到一定程度,便会引起线路、设备误动作。