功率表的使用方法-2

合集下载

简述功率表的使用方法

简述功率表的使用方法

功率表的使用方法一、什么是功率表功率表(Power Meter)是一种用于测量电力系统中电能的仪器,它能够测量电压、电流、功率因数等参数,并计算出电能消耗。

功率表广泛应用于工业、商业和家庭等领域,用于监测和管理电能的使用情况,帮助用户合理使用电能、节约能源。

二、功率表的种类根据使用场景和功能特点,功率表可以分为以下几种类型:1. 数字功率表数字功率表是一种使用数字显示屏来显示测量结果的功率表。

它具有测量精度高、反应速度快、抗干扰能力强等特点。

数字功率表通常配备多种测量功能,如电压测量、电流测量、功率测量、功率因数测量等。

2. 便携式功率表便携式功率表是一种体积小、重量轻、易于携带的功率表。

它适用于现场测试和移动测量,可以方便地进行电能监测和电能消耗分析。

便携式功率表通常具有较高的测量精度和可靠性,并支持数据存储和传输功能。

3. 多功能功率表多功能功率表是一种集成了多种测量功能的功率表。

它不仅可以测量电压、电流、功率因数等基本参数,还可以进行谐波分析、功率质量分析等高级功能。

多功能功率表通常配备大屏幕显示器和直观的用户界面,方便用户进行操作和数据分析。

三、功率表的使用步骤使用功率表进行电能测量和分析通常需要经过以下几个步骤:1. 连接电路首先,将功率表与待测电路进行连接。

功率表通常具有多个电压和电流输入通道,根据测量需求选择合适的通道进行连接。

在连接过程中,应注意确保连接正确、牢固可靠,并遵守相关的安全操作规程。

2. 设置测量参数根据实际情况,设置功率表的测量参数。

包括选择测量通道、设定测量范围、调整采样率等。

在设置测量参数时,应根据待测电路的特点和测量要求进行合理选择,以保证测量结果的准确性和可靠性。

3. 进行测量设置好测量参数后,开始进行测量。

功率表会即时显示电压、电流、功率因数等参数,并通过内部算法计算出电能消耗。

在测量过程中,应注意观察测量结果的稳定性和准确性,及时处理异常情况并进行必要的调整。

功率表的正确使用

功率表的正确使用

1.正确选择功率表的量程。

选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。

使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。

例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。

所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。

2.正确连接测量线路。

电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。

功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。

当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。

这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。

如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。

当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法。

这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。

由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。

如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。

但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。

3.正确读数。

三相功率表(功率因数)使用说明书

三相功率表(功率因数)使用说明书

三相功率表(功率因数)使用说明书最近更新时间:2008-8-6 11:44:10提供商:资料大小:305KB文件类型:DOC 格式下载次数:25 次资料类型:浏览次数:51 次相关产品:详细介绍:点这里下载-> 下载地址[本地下载]一·概述与用途HC-503数显功率表适用于电力网、自动化控制系统的现场监测显示、控制和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压、单相或三相功率、频率等值,由CPU实时采样、转换并输出标准电流或电压信号,与远距离数据终端相连。

智能通讯型产品带有RS-485通讯接口,可直接与控制中心进行数据交换,实现自动化管理。

广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

二·主要主要技术指标基本误差:0.2%FS±1个字分辨力:1、0.1显示:4个四位LED数码管显示分别显示,电压,电流,功率因数,有功功率过量程持续:1.2倍,瞬时:电流2倍/1秒,电压2倍/1秒报警输出:二限报警或四限报警,每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出:4~20mA(负载电阻≤500Ω)、0~10mA(负载电阻≤1000Ω)1~5V、0~5V(负载电阻≥200KΩ)通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定电源:开关电源85~265V AC功耗:4W环境温度:0~50℃环境湿度:<85%RH四、操作说明(一)面板说明HA指示灯亮—电压显示(三排从上依次显示AC相,AB相,BC相电压)LA指示灯亮—三排从上依次显示电流,功率因数,功率)OUT指示灯亮—上排显示HZ,中间显示电网频率。

上排显示uAH,中间显示有功电能高4位,下排显示有功电能低4位。

功率表知识点总结

功率表知识点总结

功率表知识点总结一、功率表的基本原理1. 什么是功率表功率表是一种用来测量电路中功率的仪器,通常用于测量交流电路中的功率。

功率表可以直接测量电路中的功率,也可以测量电压和电流,然后计算出功率值。

2. 功率表的基本原理功率表的基本原理是根据欧姆定律和电功率定律,测量电路中的电压和电流,然后通过电压和电流的乘积来计算出功率值。

功率表通常采用磁性元件或电子元件测量电路中的电流和电压,然后通过计算或者显示来获得电路的功率值。

3. 功率表的分类功率表根据测量电路中的电流和电压的方式可以分为电磁式功率表和电子式功率表两种。

电磁式功率表通常采用移动磁铁或者电磁感应原理来测量电流和电压,电子式功率表则采用电子元件进行测量。

4. 功率表的工作原理功率表通过测量电路中的电压和电流,然后通过电压和电流的乘积来计算出功率值。

功率表通常以瓦特(W)为单位来表示功率值,也可以根据电流和电压的变化来测量交流电路中的功率。

二、功率表的使用方法1. 功率表的使用范围功率表主要用于测量交流电路中的功率,可以用于测量家庭用电器的功率、电机的功率、变压器的效率等。

功率表也可以用于实验室中的电路实验和科研研究等。

2. 功率表的连接方法连接功率表通常需要将功率表的电流端和电压端分别接入电路中的电流和电压引脚,然后调节功率表的量程范围和测量方式,就可以获得电路中的功率值。

在使用功率表时,需要注意接线的正确性和安全性,不要接错电流和电压的引脚,以免造成测量不准或者仪器损坏等情况。

3. 功率表的读数方法功率表显示的功率值通常是电流和电压的乘积,表示电路中的实时功率。

在读取功率表的数据时,需要关注功率表的量程范围和单位,以及电流和电压的测量正确性。

功率表有时候也会显示功率因数、频率等相关参数,需要注意理解和解释这些参数的含义和影响。

4. 功率表的注意事项在使用功率表时需要注意接线的正确性和安全性,不要给功率表造成过大的电流或电压,以免损坏仪器或者造成意外。

南都电池放电功率表

南都电池放电功率表

南都电池放电功率表南都电池放电功率表是测试和记录南都电池放电性能的工具,主要用于测量电池在一定条件下的放电性能,并通过统计分析得到相关参数,以便于评估电池的质量和综合性能。

南都电池放电功率表一般包括以下内容:1. 电池型号:记录被测试的电池型号,这是进行实验前需要明确的基本信息。

2. 放电电流:记录电池放电过程中的电流值,这是衡量电池放电速度和能量输出的重要指标。

3. 放电时间:记录电池放电持续的时间,这是衡量电池续航能力和使用寿命的重要指标。

4. 放电容量:记录电池放电过程中的电量大小,这是反映出电池储能能力的重要指标。

5. 放电效率:记录电池放电过程中的能源转化效率,这是反映电池内部能量损失情况的重要指标。

6. 备注:记录一些需要特别说明的信息,例如环境温度、相对湿度、大气压强等。

下面是一个南都电池放电功率表的示例:例如环境温度等。

需要注意的是,在进行实验过程中,要确保设备稳定运行,并按照设定参数进行实验。

实验完成后,应及时记录数据,并进行相应的统计分析。

南都电池放电功率表能够帮助测试人员快速记录实验数据,并方便后续数据的存档和查看。

南都电池放电功率表使用方法如下:1. 准备工作:确定被测试电池的型号、选择适当的放电电流和放电时间,并清空电池的电量。

2. 连接设备:将被测试电池连接到放电设备上。

3. 设置参数:根据准备工作设置好放电电流、放电时间等参数。

4. 启动放电:启动放电设备,记录放电开始时间。

5. 记录数据:在电池放电过程中,按照设定的时间间隔记录电池的放电电流、放电时间、放电容量等数据。

6. 停止放电:待电池放电完毕后,停止放电设备并记录停止时间。

7. 统计分析:根据记录的数据,计算出电池放电容量和效率,并做出相应的分析。

综上所述,南都电池放电功率表是一种用于测试和记录南都电池放电功率的工具,使用方法相对简单,但需要认真记录数据并进行统计分析。

功率表的原理和接线分析

功率表的原理和接线分析
下面我们就讨论电动系功率表的工作原理。
(1)当用于直流电路的功率测量时,通过定圈的电流I1与被测电路电流相等,即I1=I,而动圈中的电流I2可由欧姆定律得到,即I2=U/R2,由于电流线圈两端的电压降远小于负载两端的电压U,故可以认为电压支路两端的电压与负载U是相等的。上式中R2是电压支路总电阻,它包括动圈电阻和附加电阻Rfj,对于一个已制成的功率表来说,R2是一常数。由前面公式α∝I1·I2可得
由前式α∝I1·I2·COSO可得α∝UI·COSO=P即电动系功率表用于交流电路的功率测量时,其可动部分的偏转角与被测电路的有功功率P成正比。虽然这一结论是在正弦交流电路的情况下得出的,但它对非正弦交流电路同样适用。
综上所述,电动系功率表不论用于直流或交流电路的功率测量,其可动部分偏转角均与被测电路的功率成正比。因此电动系仪表的标度尺刻度是均匀的。
2.3.1电压线圈前接法适用于负载电阻远比电流线圈电阻大得多的情况,因为此时电流线圈中的电流虽然等于负载电流,但电压支路两端的电压包含负载电压和电流线圈两端的电压,即功率表的读数中多出了电流线圈的功率消耗I2R1(I是负载电流,R1是电流线圈中的电阻)。如果负载电阻远比R1大,则I2R1对读数所引起的误差就比较小。
在我公司的各种外购产品中,各种方表、槽表、模拟型或越来越多的数字式测量仪表占有一定的数量。下面对常用有功功率表和无功功率表的原理及接线方式作以简要的介绍。
1、结构和工作原理
在电力系统中,虽然用于测量功率的表计种类很多,但它们都同属于电动系仪表。这种仪表有两个线圈:固定线圈(又称定圈)和可动线圈(又称动圈)。定圈分为两个部分平行排列,这使得定圈两部分之间的磁场比较均匀。动圈与转轴连接,一起放置在定圈的两部分之间。
参考文献
1.《电气测量》神建机电学校主编

功率表的使用

功率表的使用

功率表的使用功率表的使用分为如下三个步骤。

①正确选择功率表的量程。

选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。

使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。

例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为30OW,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。

所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。

②正确连接测量线路。

电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有- 号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。

功率表电压线圈标有-号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,如当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法见当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法见如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。

但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。

③正确读数。

一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。

但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。

在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。

在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格。

电工万能表的使用方法

电工万能表的使用方法

电工万能表的使用方法
电工万能表是电工常用的一种测试仪器,它可以用于测量电压、电流、电阻等各种电学参数,是电工工作中必不可少的工具之一。

下面将介绍电工万能表的使用方法,希望能对大家有所帮助。

首先,使用电工万能表之前,需要确保万能表处于正常工作状态。

可以通过测量一个已知电压或电流的电路来检查,确保万能表的测量准确度和灵敏度。

在使用电工万能表时,需要注意选择合适的测量档位。

对于待测电压、电流或电阻,选择合适的测量范围,以确保测量结果的准确性。

如果选择档位过小,可能会导致测量值超出范围,从而损坏万能表;如果选择档位过大,可能会降低测量精度。

在测量电压时,需要将电工万能表的测量引线连接到待测电路的两端,并确保引线接触良好。

在测量电流时,需要将电工万能表的测量引线连接到待测电路中断的位置,并确保测量引线的电流方向与电路中的电流方向一致。

在测量电阻时,需要将电工万能表的测量引线连接到待测电阻两端,并确保待测电路处于断电状态。

在测量前,需要将电工万能表的测量档位调整到合适的电阻范围,以确保测量结果的准确性。

在使用电工万能表时,需要注意安全问题。

在测量电压或电流时,需要确保万能表的测量引线与待测电路连接正确,避免短路或接反引起的危险。

在测量高压电路时,需要使用绝缘手套和绝缘工具,确保安全操作。

总之,电工万能表是电工工作中不可或缺的工具,正确的使用方法可以确保测量结果的准确性,同时也能保障电工的安全。

希望上述介绍对大家有所帮助,谢谢阅读!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电动式功率表的使用方法
一、电动式功率表的结构及工作原理
电动式功率表的结构如图2-1所示。

它的固定部分是由两个平行对称的线圈1
组成,这两个线圈可以彼此串联或并联连
接,从而可得到不同的量限。

可动部分主
要有转轴和装在轴上的可动线圈2,指针
3,空气阻尼器4,产生反抗力矩和将电流
引入动圈的游线5组成。

电动式功率表的
接线如图2-2所示,图中固定线圈串联在
被测电路中,流过的电流就是负载电流,
因此,这个线圈称为电流线圈。

可动线圈
在表串联一个电阻值很大的电阻R后与负
载电流并联,流过线圈的电流与负载的电
压成正比,而且差不多与其相同,因而这
个线圈称为电压线圈。

固定线圈产生的磁
场与负载电流成正比,该磁场与可动线圈
图2-1 电动式功率表的结构
中的电流相互作用,使动圈产生一力矩,
并带动指针转动。

在任一瞬间,转动力矩的大小总是与负载电流以及电压瞬时值的乘积成正比,但由于转动部分有机械惯性存在,因此偏转角决定于力矩的平均值,也就是电路的平均功率,即有功功率。

由于电动式功率表是单向偏转,偏转方向与电流线圈和电压线圈中的电流方向有关。

为了使指针不反向偏转,通常把两个线圈的始端都标有“*”或“±”符号,习惯上称之为“同名端”或“发电机端”,接线时必须将有相同符号的端钮接在同一根电源线上。

当弄不清电源线在负载哪一边时,针指可能反转,这时只需将电压线圈端钮的接线对调一下,或将装在电压线圈中改换极性的开关转换一下即可。

图2-2(a )和2-2(b )的两种接线方式,都包含功率表本身的一部分损耗。

在图2-2(a )的电流线圈中流过的电流显然是负载电流,但电压线圈两端电压却等于负载电压加上电流线圈的电压降,即在功率表的读数中多出了电流线圈的损耗。

因此,这种接法比较适用于负载电阻远大于电流线圈电阻(即电流小、电压高、功率小的负载)的测量。

如在日光灯实验中镇流器功率的测量,其电流线圈的损耗就要比负载的功率小得多,功率表的读数就基本上等于负载功率。

在图2-2(b )中,电压线圈上的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流加上电压线圈的电流,即功率表的读数中多出了电压线圈的损耗。

因此,这种接法比较适用于负载电阻远小于电压线圈电阻及大电流、大功率负载的测量。

使用功率表时,不仅要求被测功率数值在仪表量限,而且要求被测电路的电压和电流值也不超过仪表电压线圈和电流线圈的额定量限值,否则会烧坏仪表的线圈。

因此,选择功率表量限,就是选择其电压和电流的量限。

图2-2 功率表的两种接线方式
(a)
(b)
二、功率表的读数
由于功率表的电压线圈量限有几个,电流线圈的量限一般也有两个,如图2-3所示。

若实验室所设计的日光灯电路实验的功率表电流量限为0.5A-1A ,电流量程换接片按图2-3中实线的接法,即为功率表的两个电流线圈串联,其量限为0.5A ;如换接片按虚线连接,即功率表两个电流线圈并联,量限为1A 。

表盘上的刻度为150格。

如功率表电压量限选300V ,电流量限选1A 时,我们用这种额定功率因数为1的功率表
去测量,则每格=150
1A
V 300⨯=2W ,即实数的格数乘以2才为实际被测功率值。

如电压量限选用300V ,电流量限选0.5A ,则每格=
150
0.5A
V 300⨯=1W ,即实数的格数乘1
为被测功率数值。

所以功率表实际测量的功率P 应满足于下面的换算公式:
实测格数仪表满刻度的格数被选选的电流量被选选的电压量⨯⨯=P
三、两种功率表的使用说明
1、D26型毫安安培伏特瓦特表
D26型仪表是一种电动系可携式仪表,如图2-4所示,可测量直流及交流(50Hz )电路中电流、电压和有功功率。

图2-3 功率表前面板示意图
1——电压接线端子 4——指针零位调整器
2——电流接线端子 3——标度盘 5——转换功率正负的旋钮
(1)该表准确度等级为0.5级。

瓦特表额定功率因数cosϕ=1。

基本技术特性如表2-1、2-2所示:
(2)
仪表名称测量围测量上限有效使用围直流电阻
(Ω)
电感(mH)
毫安表150-300mA
150mA 50-150mA 130 240
300mA 100-300mA 31 58 250-500mA
250mA 75-250mA 55 90
500mA 150-500mA 16 23
安培表0.5-1A
0.5A 0.15-0.5A 14.5 23
1A 0.3-1A 4.25 5.4 1-2A
1A 0.3-1A 3.5 5
2A 0.6-2A 1.2 1.25 2.5-5A
2.5A 0.75-2.5A 0.78 1
5A 1.5-5A 0.3 0.23 5-10A
5A 1.5-5A 0.32 0.23
10A 3-10A 0.14 0.06
图2-4 D26型仪表
(2)使用注意事项
仪表使用时应放置水平位置,尽可能远离强电流导线和强磁性物质,以免增加仪表误差。

仪表指针如不在零位上,可利用表盖上的零调器将指针调至零位上。

根据所需测量围按下图将仪表接入线路,在通电前必须对线路中的电流或电压大小有所估计,避免过高超载,以免仪表遭到损坏。

瓦特表测量时如遇仪表指针反方向偏转时,应改变换向开关的极性。

可使指针正方向偏转,切忌互换电压接线,以免使仪表产生附加误差。

(3)瓦特表的指示值按下式计算:
P =Ca (瓦特)
式中:P 为功率
C 为仪表常数亦即刻每小格所代表的瓦特数,如表2-3所示
a 为仪表偏转时指示格数
额定电流 (A ) 额定电压(V )
75 150 300 600 125 250 500 0.5 0.25 0.5 1 2 0.5 1 2 1 0.5 1 2 4 1 2 4 2 1 2 4 8 2 4 8 2.5 1.25 2.5 5 10 2.5 5 10 5 2.5 5 10 20 5 10 20 10 5 10 20 40 10 20 40 20
10
20
40
80
20
40
80
2、D34-W 低功率因数瓦特表
D34-W 型携带式0.5级电动系低功率因数瓦特表,如图2-5所示,主要用于直流电路中测量小功率或交流50赫兹电路中测量功率。

(1)该表准确度等级为0.5级,额定功率因数cos =0.2。

基本技术特性如下:
图2-5 D34-W 型低功率因数瓦特表
a)仪表串联电路的额定电流为双量限,供应下列五种规格:0.25-0.5A;0.5-1A;1-2A;2.5-5A;5-10A。

b)仪表并联电路的额定电压为三量限,供应下列各种规格:25/50/100V;50/100/200V;75/150/300V;150/300/600V。

(2)使用注意事项
a)使用时仪表应放置水平,并尽可能远离强电流导线或强磁场地点,以免使仪表产生附加误差。

b)仪表指针如不在零位时,可利用表盖上零位调整器进行调整。

c)测量时如遇仪表指针反方向偏转时,应改变换向开关之极性,即可使指针顺方向偏转。

切忌互换电压接线,以免使仪表产生误差。

(3)仪表的指示值可按下式计算:
式中:P为功率单位瓦特
C为仪表常数亦即刻度每格所代表的瓦特数,如表2-6所示
α为仪表偏转后指示格数。

相关文档
最新文档