电工仪表与测量大作业

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电工仪表与测量试卷及答案

电工仪表与测量试卷及答案

电工仪表与测量试卷及答案《电工仪表与测量》第一章电工仪表与测量的基本知识试卷一、单项选择题1.对含有疏失误差的测量结果应该采用( )的方法加以消除。

(2 分)A.正负误差补偿法B.合理的测量方法C.坚决抛弃不用D.引入校正值2.T19-V表示( )。

(2 分)A.安装式电磁系电压表B.便携式磁电系电压表C.安装式磁电系电压表D.便携式电磁系电压表3.测量时,先测出与被测量有关的电量,然后通过计算求得被测量数值的方法称为( )测量法。

(2 分)A.直接B.间接C.替换D.比较4.阻尼力矩的大小与( )有关。

(2 分)A.指针偏转角B.指针摆动速度C.被测量大小D.反作用力大小5.转动力矩的大小与被测量大小( )。

(2 分)A.成正比B.成反比C.无关D.成某种函数关系6.在电工指示仪表中,阻尼力矩装置的作用是( )。

(2 分)A.产生转动力矩B.产生反作用力矩C.提高准确度D.缩短读数时间7.间接测量法适用于( )的场合。

(2 分)A.准确度要求较高B.准确度要求较高的特殊C.准确度要求较低D.准确度要求较低的特殊8.工程中一般采用( )误差来反映仪表的准确程度。

(2 分)A.偶然B.附加C.相对D.引用9.电工指示仪表中所用指示器分为( )。

(2 分)A.指针式和光标式B.反射式和光标式C.刀式和光标式D.刀式和矛式10.DT12表示( )。

(2 分)A.安装式电动系电流表B.安装式电磁系电流表C.三相有功电能表D.三相四线电能表二、判断题11.( )实验室最好选择准确度较高的仪表。

(2 分)12.( )光标式指示器可以完全消除视觉误差,适用于高灵敏度和高准确度的仪表中。

(2分)13.( )测量中读数错误或记录结果错误都属于疏失误差。

(2 分)14.由于仪表工作位置不当所造成的误差叫绝对误差。

(2 分)15.( )用间接法测量晶体管放大器的直流静态工作点具有方便快捷、不损坏电路板、准确度较高的特点。

电工仪表的使用与测量误差实验报告

电工仪表的使用与测量误差实验报告

电工仪表的使用与测量误差实验报告示例文章篇一:《电工仪表的使用与测量误差实验报告》嘿,亲爱的小伙伴们!今天我要跟你们讲讲我做的这个超有趣的电工仪表使用与测量误差实验,那可真是让我大开眼界呀!实验开始前,老师就像个指挥官一样,站在讲台上给我们仔细地讲解各种电工仪表的用途和使用方法。

“同学们,这万用表啊,就像是个神奇的魔法棒,能测出电路中的各种数据!”老师一边说,一边拿起万用表给我们演示。

我心里直犯嘀咕:“真有这么神奇?”终于轮到我们自己动手啦!我和同桌小明兴奋得不行。

我拿起万用表,小心翼翼地摆弄着,感觉自己就像个小电工。

“哎呀,我这怎么测不出来啊?”小明着急地叫了起来。

我看了看他,笑着说:“你是不是没调对挡位啊?”小明挠挠头:“可能是吧,这也太难搞啦!”我赶紧帮他检查,还真被我发现了问题。

我们接着测量电阻,我眼睛紧紧盯着万用表的显示屏,心里紧张得要命,生怕出错。

“哇,测出来啦!”我高兴地喊了起来。

再看看旁边的小组,小红和小刚也在为测量电压的问题争论不休。

小红说:“我觉得应该是这样读数!”小刚却反驳道:“不对不对,你看清楚啦!”这实验过程中啊,真是状况百出,可把我们忙坏啦。

经过一番努力,我们终于完成了所有的测量任务。

但是,当我们对比测量结果的时候,却发现了一个大问题——测量误差!这可把我们愁坏了。

“为啥会有误差呢?”我自言自语道。

小明想了想说:“是不是我们操作不熟练呀?”我摇摇头:“也许是仪表本身就有一定的误差呢?”这时候老师走了过来,听到我们的讨论,笑着说:“孩子们,测量误差的产生有很多原因哦。

比如仪表的精度、环境的影响,还有你们的测量方法等等。

”经过老师这么一解释,我们恍然大悟。

通过这次实验,我深深地感受到,电工仪表的使用可不是一件简单的事情。

它需要我们认真仔细,还得掌握好多知识和技巧。

就像盖房子一样,每一块砖都要放对地方,才能建成牢固的大厦。

我们在使用电工仪表的时候,每一个操作步骤都不能马虎,不然就会得到不准确的结果。

电工仪表与测量 实训指导书

电工仪表与测量 实训指导书

西北煤矿机械制造高级技工学校维修电工系列电工仪表与测量实训指导书(第四版)实验须知一、严禁带电接线或拆线。

二、在实验设备接通电源前,指导教师须认真检查设备状况及电路连接状况是否良好检查无误后方可接通电源,起动设备。

三、接好线路后,要认真复查,确信无误后,方可接通电源。

如无把握,须请教师审查。

四、学生在实验室内一定要按指定工作台,对教师指定的设备或工具进行实践操作,不得随意窜动,服从实训教师或实验室工作人员的指挥。

五、发生事故,要保持镇定,迅速切断电源,保持现场,并向教师报告。

六、欲增加或改变实验内容,须事先征得教师同意。

七、非本次实验所用的仪器、设备、未经教师允许不得动用。

八、实验室内不得乱扔杂物、纸屑,不得大声喧哗,严禁吸烟,保持室内文明整安静、整洁。

九、试验完毕后要做好现场的清理工作,切断所有设备的电源,将有关实验设备整理好,整理完整后才可离开实验室。

实验室安全防范措施实验室的安全要贯彻预防为主的方针。

根据实验室的具体情况,现制订电工实验室安全防范措施:一、防火措施:1、防火安全教育:a.要求全室人员对电工电子设备要安全使用;b.要求实验室老师离室前一定要负责关闭总电源,锁好门窗;c.要求全室人员要安全用电:通电试机时,老师在旁边指导或亲自通电试机,不允许学生私自通电。

如果发生触电应及时快速切断电源,并对触电者进行抢救。

d.教育全室人员注意防范其它不安全因素。

2、定期检查:a.定期检查各电闸是否良好;b.不定期检查用电违章操作及不安全因素。

3、应急措施:(一)现场触电应急处理预案:若出现触电事故,应先切断电源或拔下电源插头,若来不及切断电源,可用绝缘物挑开电线,在未切断电源之前,切不可用手去拉触电者,也不可用金属或潮湿的东西挑电线。

分析漏电的程度,如果较为严重,在切断电源后,马上通知学校电工处置,并指挥学生离开现场。

遇到人员触电,应及时实施救护,若触电者出现休克现象,要立即进行人工呼吸,并请医生治疗,同时报告学校有关领导。

电子测量大作业

电子测量大作业

《电子测量技术》课程研究性作业姓名 :学号 :班级:指导教师 :日期 :目录一、6-14 在Multisim环境下,基于Tektronix TDS204虚拟示波器设计一种时域反射计,给出电路原理图和实验仿真结果。

(2)1.1时域反射计简介 (2)1.2时域反射计原理 (2)1.3电路原理图 (5)1.4实验仿真结果 (6)二、7-14查阅网络分析仪的技术资料,说明网络分析仪的功能和基本原理,比较网络分析仪和频谱分析仪的异同点。

(6)2.1网络分析仪的功能 (6)2.2网络分析仪的基本原理 (7)2.3频谱分析仪与网络分析仪的异同点 (7)一、6-14 在Multisim环境下,基于Tektronix TDS204虚拟示波器设计一种时域反射计,给出电路原理图和实验仿真结果。

1.1时域反射计简介时域反射计(TDR)用来测量信号在通过某类传输环境传导时引起的反射,如电路板轨迹、电缆、连接器等等。

TDR仪器通过介质发送一个脉冲,把来自“未知”传输环境的反射与标准阻抗生成的反射进行比较。

TDR 显示了在沿着一条传输线传播快速阶跃信号时返回的电压波形。

波形结果是入射阶跃和阶跃遇到阻抗偏差时产生的反射的组合。

1.2时域反射计原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。

图1是传统TDR工作原理图。

TDR包括三部分组成:1) 快沿信号发生器:典型的发射信号的特征是:幅度200mv,上升时间35ps,频率250KHz方波。

2) 采样示波器:通用的采样示波器.3) 探头系统:连接被测件和TDR仪器。

测试信号的运行特征参考图2所示。

由阶跃源发出的快边沿信号注入到被测传输线上,如果传输线阻抗连续,这个快沿阶跃信号就沿着传输线向前传播。

当传输线出现阻抗变化时,阶跃信号就有一部分反射回来,一部分继续往前传播。

反射回来的信号叠加到注入的阶跃信号,示波器可采集到这个信号。

电工测量专科作业题答案091108..分解.doc

电工测量专科作业题答案091108..分解.doc

电工测量专科作业题(一)答案一、 填空1. 测量方式分为 直接 , 间接 , 组合 和 比较 四种。

2. 2.误差的三种表示方法是 绝对误差 , 相对误差 ,引用误差 。

3.误差从性质上可分为 系统误差 ,随机误差 , 粗大(过失)误差 。

4.用1.5级50A电流表、测得某段电路电流为40A,该电流表最大允许误差是 0.75A ,可能产生的最大相对误差是 1.875% 。

5.电测量指示仪表测量机构主要包括 产生转动力矩M 的驱动装置 , 产生反作用力矩M Α的控制装置 , 产生阻尼力矩M d 的阻尼装置 。

6.电能表的误差调整主要有 相角调整(相角补偿)调整 、、 轻载调整(摩擦力补偿)调整、潜动的调整 调整、 满载调整 调整。

7.用二表法测三相功率的条件是 三相三线制连接(ia+ib+ic=0)7.8.电压互感器二次端不许 短路 ,电压互感器二次端不许 开路 。

9.用三相三线制有功电能表测三相三线制无功电能,采用 90°跨相 接线法,其无功电能(Q)= 3Q '电表读数。

10.低频信号频率一般采用 周期法 测量。

11. 3 1/2 位数字万用表的读数范围是 -1999-1999 。

二、简答每题1.用公式说明仪表准确度等级的定义在规定使用条件下,仪表最大引用误差绝对值的百分数,叫做仪表的准确度。

它表示仪表指示值与被测量真值之间接近的程度;即:k%100%m Am∆=⨯ 其中:Δm---仪表的最大绝对误差;K----仪表准确度;Am----仪表量程上限;实际应用中将仪表准确度K 值划分成不连续的若干数值,叫做仪表准确度等级,取K值落入两等级数值范围内的上限等级值,作为仪表的准确度等级。

例如GB776-76《电测量指示仪表通用技术条件》给仪表规定了7个等级准确度。

0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0。

例如:某电压表经检验算得K 值为1.23,落在等级数值1.0-1.5间,则该表的准确度等级为1.5级。

电工仪表与测量一体化实训报告

电工仪表与测量一体化实训报告

电工仪表与测量一体化实训报告一、引言电工仪表与测量一体化是现代电力系统中必不可少的一项技术。

电工仪表用于测量电力系统中的电量、电压、电流等参数,以实现对电力系统的监测和控制。

测量技术是电力系统中重要的组成部分,能够提供准确的电力参数数据,为电力系统的稳定运行和优化管理提供支持。

本报告将介绍电工仪表与测量一体化的实训内容和实践经验。

二、实训内容1. 电工仪表的分类电工仪表主要分为模拟仪表和数字仪表两大类。

模拟仪表采用机械结构和电气元件,通过指针或移动线圈等方式显示电力参数。

数字仪表采用数字显示和微处理器控制技术,能够实现更精确的测量和数据处理。

2. 电工仪表的功能电工仪表具有测量、显示、记录和控制等功能。

它们可以测量电力系统中的电压、电流、功率、频率、功率因数等参数,并将测量结果以数字或模拟形式显示出来。

同时,电工仪表还能记录电力系统的运行状态和异常情况,为系统故障分析和维护提供依据。

部分电工仪表还具备远程通信和自动控制功能。

3. 电能表的使用与校验电能表是电力系统中常用的仪表之一,用于测量电能消耗。

在实训中,我们学习了电能表的安装和接线方法,以及校验和误差分析的方法。

电能表的正确使用和准确校验对于确保电力计量的公正性和准确性至关重要。

4. 电力质量的测量与分析电力质量是电力系统正常运行的重要指标。

在实训中,我们学习了电力质量的测量方法和仪器,如波形分析仪、功率质量分析仪等,通过对电力系统中的电压波形、电流波形、频率、谐波等参数进行测量和分析,可以评估电力系统的稳定性和质量状况,及时发现和解决问题。

5. 电力系统故障诊断与维护电工仪表在电力系统的故障诊断和维护中起着重要的作用。

实训中,我们学习了故障诊断仪器的使用,如绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等,可以对电力系统的绝缘状况和接地情况进行检测和分析,快速定位和排除故障,确保电力系统的安全运行。

三、实践经验1. 注意安全在进行电工仪表与测量一体化实训时,安全是首要考虑的因素。

电工仪表与测量实训大纲

电工仪表与测量实训大纲

《电工仪表与测量》实训大纲一、课程名称:电工仪表与测量二、适用专业:电子电器应用与维修三、实训时间:2015-2016学年第二学期四、实训学时:24学时五、实训项目数: 5项六、实训地点:校内电工实训室七、实训项目:项目一:焊接练习(4课时,地点:校内电工实训室)实训目的和要求:通过实训掌握各种常用焊接的使用方法和注意事项,并会使用焊接工具。

实训内容:1、通过练习掌握正确使用焊接工具的方法,学会在网孔板上焊接电子元器件。

2、培养良好的实操习惯和安全意识。

项目二:万用表的使用(6课时,地点:校内电工实训室)实训目的和要求:通过实训掌握万用表的使用方法和注意事项,并会使用万用表。

实训内容:1、练习使用万用表进行电量测量,并学会读数方法及校正表头的方法。

2、学会用万用表测量晶体管等的特性参数方法。

项目三:电度表的使用(6课时,地点:校内电工实训室)实训目的和要求:通过实训掌握单相电度表、三相电度表的使用方法和注意事项,并会使用单相电度表、三相电度表。

实训内容:通过实训掌握单相电度表、三相电度表的测量机构的工作原理,并会读数。

项目四:兆欧表的使用(4课时,地点:校内电工实训室)实训目的和要求:通过实训掌握兆欧表的用途、构造、工作原理及使用方法。

实训内容:通过实际测量练习,掌握兆欧表的工作原理及使用方法,培养严谨的科学态度和动手操作能力。

项目五:示波器的使用(4课时,地点:校内电工实训室)实训目的和要求:通过实训掌握示波器的使用方法和注意事项,并会使用示波器。

实训内容:1、通过实训掌握示波器的用途、构造、工作原理及使用方法。

2、掌握使用示波器检测电参数的方法。

八、实训指导教师的职责课程主要是实训教学,每次实训由教师讲解实训基础理论、实训仪器的基本原理和操作方法,随后演示整个实训过程,最后学生以小组的形式进行实训操作,老师对学生的实训过程进行指导,并对学生遇到的问题进行解答。

实训指导教师为该科目的任课教师。

电工仪表及测量心得与体会

电工仪表及测量心得与体会

电工仪表及测量心得与体会电工仪表是电力工程中非常重要的工具,用于测量和监测电流、电压、功率等电学参数。

作为一名电气工程师,在实际工作中我使用过各种电工仪表,积累了一些心得与体会。

选择合适的仪表非常重要。

不同的工作场景和测量要求需要不同的仪表。

在选择仪表时,我们要考虑测量范围、精度、可靠性以及易用性等因素。

比如,在测量电流时,如果电流范围较大,可以选择带有多档位的电流表,以便在不同范围内进行测量。

同时,要确保仪表的精度符合要求,以确保测量结果的准确性。

正确使用仪表也非常重要。

仪表的使用要遵循相应的操作规程和安全规定。

在进行测量时,应先检查仪表的工作状态和刻度设置,确保仪表处于正常工作状态。

在接线时,要保证电路的安全可靠,避免短路和触电事故的发生。

另外,要注意操作的正确顺序和方法,避免误操作导致测量结果的错误。

仪表的校准和维护也是关键。

仪表的准确性和可靠性与其校准和维护密切相关。

定期对仪表进行校准和调整,确保其测量结果的准确性。

同时,要定期对仪表进行维护和保养,清洁仪表表面和接线端子,确保仪表的正常工作状态。

在实际使用过程中,我还发现了一些使用技巧。

比如,在测量交流电压时,由于交流电压的大小和频率可能存在波动,为了获取更准确的测量结果,可以将仪表接在电路中一段时间,待电压稳定后再进行测量。

另外,在测量电阻时,如果电阻过大,可以选择使用万用表的高阻档位进行测量,以提高测量的灵敏度。

除了仪表本身的使用,我还注意到测量环境对测量结果的影响。

在进行精密测量时,应尽量减少外界干扰和噪声。

比如,在测量低电压信号时,可以使用屏蔽线缆和屏蔽仪表,以减少电磁干扰。

另外,温度和湿度的变化也会对测量结果产生影响,因此在测量时要注意环境的温湿度条件,并进行相应的修正。

总的来说,电工仪表是电力工程中不可或缺的工具,正确使用和维护仪表对于保证工程质量和安全非常重要。

通过实际的使用和积累经验,我对电工仪表的选择、使用和维护有了更深入的理解和认识。

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《电工仪表与测量》大作业专业名称:电气工程及其自动化班级:电气工程及其自动化(专升本)16-21学号:*****************指导教师:***日期2017年5月26日目录1感应型仪表的结构 (1)1.1单相有功电能表的结构 (1)2感应型仪表的工作原理 (5)2.1 感应型电能表转动原理 (5)2.2 计度器示数与被测电能的关系 (7)3感应型电能表应用 (7)4测量电路举例 (8)4.1主要电路组成(含电路图) (8)5感应型仪表测量误差的主要来源 (9)6参考书目、资料 (10)7总结学习心得 (11)感应型电能表1感应型仪表的结构1.1单相有功电能表的结构单相有功电能表是感应型三磁通型的积算式电工测量仪表,它是由电压元件、电流元件、转动机构及上下轴承、制动元件、支架、底座、表盖、端钮盒,出线罩等部件组成。

具体结构如图1―1所示。

图1-1单相感应型有功电能表的结构1-电压铁芯2-电流铁芯3-铝盘4-转轴5-上轴承6-下轴承7-蜗轮8-永久磁钢9-计数器10-端钮盒11-铭牌现将各主要部分分述如下。

1.电磁元件包括电压元件和电流元件两部分,它们是产生电能表转动力矩的部件,因此又称驱动元件。

电磁元件由磁导体(铁芯)和线圈组成。

对于铁芯材料,要求有高的导磁率,剩余磁感应小,由于铁芯要通过交变磁通,所以又要求涡流损失小。

因此铁芯通常由薄的硅钢片叠制而成。

常用的硅钢片含硅4%,厚度0.35~0.5mm。

电压元件是用较细的绝缘铜线绕成的电压线圈,套在具有极小气隙的铁芯上而成,电压线圈并接于线路全电压下,所以又称并联线圈。

它具有很大的感抗,由它所产生的电压磁通几乎滞后于所加的电压90。

一般额定电压为220V的单相电能表,电压线圈的匝数通常为65O0~12000匝,线径为0.1~0.15mm,功率损耗0.5~1.2W。

电压元件的功率损耗要力求减小,因为它常年接于线路消耗着电能。

电流元件是在电流铁芯上套上用较粗的绝缘铜线绕成匝数不多的电流线圈而成,线圈串联于线路上,故又称串联线圈。

由于线圈匝数不多,铁芯又不闭合,因此电感量很小,所产生的电流磁通基本上与流经线圈的电流同相。

电流线圈绕制成两部分,反向串联,若左柱的磁通由下向上时,则右柱的磁通方向必须由上向下,这样两柱上所产生的磁通是同方向叠加的,否则两磁通异方向相减,不能产生转动力矩。

电流线圈的安匝数,一般取60~150安匝,即标定电流A的电能表,其电流线圈的匝数为12~30匝。

图1-2电磁元件铁芯形状(a)分离式铁芯(b)封闭式铁芯电能表电磁元件铁芯形状大致可以分成两种,一种是电压铁芯与电流铁芯各自分开的,称做分离式铁芯。

另一种是电压铁芯与电流铁芯组装在一起,或者由整块硅钢片冲制而成的,称做封闭式铁芯。

如图5--2所示。

这两种铁芯各有其优缺点:分离铁芯材料消耗量较少,制造工艺较简单,但电气特性、重合性较差。

封闭式铁芯有较好的负荷特性曲线,重合性好,轻负载特性较好,但材料消耗量较大,线圈绕制与装配较困难。

从铁芯装置的位置而言,有辐射式和正切式两种。

辐射式是电磁元件顺园盘的半径方向放置,正切式是电磁元件垂直于园盘半径方向平面放置,现在大多数电能表属于正切式放置。

2.转动机构及上下轴承转动机构由铝质转盘及竖轴组成,转盘材料要求导电性能良好,重量轻,耐腐蚀,铝最符合要求。

作为转盘材料的铝的纯度为99%以上,注意表面须平整,不可有铁粉杂质混入,转盘应有适当硬度,如果转盘太软,稍一碰击,即变形不平。

转盘直径通常为80~100毫米,厚度0.5~1.2毫米,重量20克左右,转盘上印有计算转盘转数的标记。

有些电能表的转盘上打有对称的二个小孔,位置在电磁铁之下,直径约1毫米左右,用来防止电能表无负载时的潜动现象。

有些转盘在电磁铁位置的内侧打有3~4个大孔,主要用来减轻转盘的重量。

有些转盘的边缘印有100分格,便于作同步校验估算误差之用,有些转盘的边缘印有100至400的分格,或铣成等分缺槽,以便用频闪法来校验电能表。

有些转盘的下面涂有重质涂料,用来纠正转盘机械不平衡。

热带、湿热带、使用的电能表,转盘往往氧化处理,以增强抗腐蚀性能。

竖轴用合金铝,铜质或钢质棒材制成。

转轴上部由针形上轴承限位,下部镶有滚珠轴承转动于人造宝石的轴座上,其下有缓冲弹簧。

在转轴中部套有蜗杆,以便与计数器的齿轮衔接,使转盘转过的转数,积算于计数器上,经齿轮比的配合,显示所测量的电能量于字盘上。

有些电能表的转轴上附有小铁片或钢丝针,使其与电压铁芯上伸出的磁化舌片相互作用,起防止电能表潜动的作用。

图1--3电能表轴承的形式电能表的转动机构及上、下轴承如图1--3所示。

电能表的轴承分为上、下两部分,上轴承主要起导向作用,下轴承主要起支持转动部分重量作用。

下轴承的型式有针形轴针转动于宝石上,如图1--3(a);有滚珠轴承转动于宝石上(单宝石型),如图1--3(b);有宝石转动于滚珠上,如图1--3(c);有滚珠位于上下宝石之间的(双宝石型),如图1--3(d)。

除严寒地区外,一般上下轴承都注有润滑油。

图1--4磁推轴承1-圆盘转轴2-石墨轴承3-磁体4-不锈钢导销5-支持框6-下轴承筒7-轴承固定钉8-铁盒虽然铝转盘的重量轻,由于下轴承接触面很小,相对来讲,压力还是很大的,因此钢珠与宝石易于磨损,影响电能表的性能和使用寿命,近年来又研究出磁推轴承,如图1--4所示,使转盘悬浮于下轴承上,以降低压力,延长轴承使用寿命。

3.永久磁钢永久磁钢是用硬磁材料制成,作用于运动着的铝转盘,使之产生制动力矩,所以又称制动元件。

永久磁钢品质的好坏,可以从剩磁感应和矫顽磁力两个特性来衡量。

磁钢是用硬磁材料经人工充磁而成,它有较宽大的磁滞曲线。

电能表早期使用的磁钢是含钨6%的碳素钢,矫顽磁力为70奥斯特,剩余磁感应为10300高斯。

后来使用含铬3.5%的碳素钢,矫顽磁力与钨钢差不多,但价格较廉。

近年来制造铝镍钴磁钢,性能大有提高,已被普遍采用。

永久磁钢的型式分单磁通和双磁通两种。

单磁通型磁钢的形状多为C形,磁极间隙很小,磁通一次穿过铝转盘,这种磁钢现在很少采用。

双磁通型磁钢形状为U形,磁极间距离较大,磁间隙另用回磁铁板形成,所以磁通两次穿过铝转盘,两次所产生的涡流是相加的,因此制动力矩较大,且便于装磁分路,近年来所生产的电能表大都采用双磁通型磁钢。

磁钢与铁器碰击要发生退磁,工作中应避免撞击,清除磁间隙中铁屑杂物,要用非磁性工具。

4.计数器计数器是用来积算电能的,它的第一个齿轮与转盘坚轴上的蜗杆啮合,转盘每转过一转,齿轮便转过一牙,计数器便累记了一段时间内转盘所转过的全部转数,显示单位是千瓦时,计数器有两种型式,第一种是滚轮式,第二种是指针式,如图1--5所示。

滚轮式计数器抄读非常便利,外观漂亮,缺点是摩擦力不均匀,尤其是几个滚轮同时翻字时摩擦力较大,影响表的误差,可能出现卡字现象。

指针式计数器摩擦力均匀,结构简单,很少卡字现象,但抄读稍难。

计数器的摩擦力主要产生于齿轮与齿轮间的搭牙处,齿轮轴与夹板支持处和第一只齿轮与蜗杆啮合处,后者的摩擦力占全部摩擦力的比例较大。

为了降低蜗杆与计数器啮合处的摩擦力,现时制造的蜗杆长度尽量缩短,仅存一二牙,以减少接触面积。

计数器读数的乘率,一般不标的为X1,小容量电能表大都带有小数指针或窗口,大容量电能表或与仪用互感器联用的电能表,计数器字面上常有X10,X100等乘率,检修时不可除去,计数器的齿轮比必须与电能表的常数或每千瓦时的盘转数相配合。

图1--5计数器a)滚轮式计数器b)指针式计数器5.支架支架用于组装电磁元件、转动部件及上下轴承、永久磁钢与记数器等部件。

常用的有两种类型,一种是与底座可分离的,另一种是利用底座本身作为支架的,但另加底盖。

从维护的角度来看,要求各部件安装后,易于检查部件位置是否恰当,间隙是否均匀,表内是否藏有铁屑杂物,并易于清除。

从稳定性来看,要求支架有足够强度,不因盖表壳旋动螺丝而使支架产生变形。

6.表盖与底座可以用绝缘材料或金属材料制成,要求密封严密,防止灰尘与潮气侵入,具有能观察表盘转动和抄读计数器的窗口。

表盖螺丝应能加铅封。

7.端钮盒与出线罩端钮盒用于表内外导线的连接,外部有出线罩,以便于电能表安装后盖住有电部分及安装螺丝,并加封印,防止用户私自开启影响计量,危及安全。

8.铭牌电能表的铭牌钉于表盖上,或者附属于记数器字面上。

它应标明制造厂名、表型、额定电流、额定电压、额定频率、相数线别、准确等级以及每千瓦时的盘转数。

根据铭牌的数据,才可以进行准确校验与安装使用。

2感应型仪表的工作原理2.1 感应型电能表转动原理当电能表接入被测电路并接通负载后,则转盘便开始不停地转动,转盘所以能转动,就是因为受到某种电磁力形成的驱动力矩作用,即转盘是个导体,其上有电流通过(形成了载流导体),在磁场作用下受力矩作用而转动。

1.磁通的分布情况由右手螺旋定则,交变电流经过导线或线圈时,会产生磁场。

如图1-6所示电线圈并联在电源两端,电压U在电压线圈中产生激磁电流I U, I U产生的磁通ΦU从电压铁芯中柱经磁极穿过圆盘回中柱,叫电压工作磁通。

电流元件位于圆盘下方,电流线圈串联在电路和负载之间,负载电流I产生的电流工作磁通ΦI,Φ`I 穿过原盘。

因此,对圆盘而言,有两个大小相等、方向相反的两束电流工作磁通ΦI,Φ`I从不同位置两次穿过圆盘,而电压工作磁通ΦU一次穿过圆盘,于是相当于有三束磁通作用于圆盘上,所以,我们把感应式电能友又称为“三磁通型”电能表。

“三磁通型”电能表。

如图1-7所示。

现规定:磁通从下往上通过转盘为N 极,以“.”表示,磁通从上往下通过转盘为s 极,以“× ”表示,所以转盘上三个磁极的位置分别为A1(N 极)、A2(N 极)、A3(s 极)。

2、驱动力矩的产生因电压铁芯和电流铁芯都不闭合,有气隙,所以在磁路不饱和段可看成线性铁芯,当激磁电流I 和 IU 为正弦波时,其产生的响应磁通也为正弦波。

三束交变的磁通作用在圆盘上,根据电磁感应定律,就会在圆盘内产生三个交变的感应电流,且相位滞后于对应的磁通90º。

这三个感应电流也叫涡流,其波形仍是正弦波。

根据左手定则可知,三个工作磁通ΦI ,Φ`I 和ΦU 分别与穿过各自区域的涡流相互作用,产生推动圆盘转动的电磁力。

由于磁通ΦI ,Φ`I 和ΦU 随时间按正弦规律变化,所以当磁通穿过转盘时,在转盘上呈现的磁极极性及磁通量的大小也是变化的。

对时间t1至t4瞬时来说,穿过转盘磁通最大值从磁极A1向磁极A3逐渐移动,也就是说,在一个周期内,它经过了所有3个磁极,我们可看作有个磁场不断重复地从磁极A1移向A3,这就是旋转磁场。

即旋转磁场的方向是从相位超前的磁通所在的空间位量(ΦI )移向相位迟后的磁通(ΦU)所在的空间位置。

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