功率表的使用

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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。

正确使用功率表应注意的主要事项

正确使用功率表应注意的主要事项

正确使用功率表应注意的主要事项发表时间:2016-09-06T15:22:02.600Z 来源:《基层建设》2015年36期作者:郭丽华[导读] 功率表是电气测量中常用的仪表之一。

功率表的使用正确与否直接影响到测量精度及仪表的完好,因此必须注意正确使用。

泰州创业水电安装服务有限公司 225300功率表是电气测量中常用的仪表之一。

功率表的使用正确与否直接影响到测量精度及仪表的完好,因此必须注意正确使用。

功率表的的量程包含三重含义:即电流量程、电压量程和功率量程。

电流量程是指在仪表的串联回路中容许通过的最大工作电流;电压量程是指在仪表的并联回路上所能承受的最高工作电压;功率量程则等于电流量程与电压量程的乘积,也即当负载功率因数COSφ=1时的仪表满刻度的功率值。

在实际测量中,COSφ往往不等于1而小于1,因此仅使被测功率不超过仪表的功率量程是不够的。

因在COSφ<1时,指针虽未达到满刻度偏转,但被测的电流或电压可能已超过了功率表的电流或电压量程,因而将导致功率表损坏。

因此,在选择功率表时,还要注意被测电路的电流和电压,不能超过功率表的电流和电压量程。

此外,在使用功率表时,还应注意以下几点:1、功率表的正确接线在实际测量中,较常用的功率表为电动系功率表。

它是由电动系测量机构和附加电阻R1构成,如图1所示。

功率表的接线必须遵守“发电机端守则”。

因为电动系功率表的转动机构转矩与两个线圈中的电流方向有关。

若其中一线圈中的电流方向接反了,转矩就会改变方向,此时不仅无法读数,而且可能会将指针打弯。

为防止线圈接反,通常在两线圈对应于电流流进的端钮上,均标注上“*”或“±”等标志,称作发电机端。

功率表在接线时,应使电流和电压线圈的发电机端接到电源同一极性的端钮上,以保证两个线圈的电流方向都从发电机端流入。

这就是功率表接线的“发电机端守则”。

功率表的正确接线如图2所示。

其共同特点是,在所规定的正方向下,两线圈中的电流I1、I2都从发电机端流入,符合“发电机端守则”。

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。

MS2201钳形数字功率表使用规范1

MS2201钳形数字功率表使用规范1

MS2201钳形数字功率表使用规范目录1.目的 (2)2.适用范围 (2)3.仪器简介 (2)3.1技术指标 (3)3.2 仪器外形 (3)3.3 LCD显示屏 (4)3.4安全持握方式 (6)3.5电池更换 (6)4.仪器使用规范 (7)4.1交流电压测量 (7)4.2交流电流测量 (7)4.3有功功率测量 (8)4.4功率因数测量 (9)4.5视在功率测量 (10)4.6无功功率测量 (11)4.7电能测量 (11)4.8频率测量 (12)4.9温度测量 (13)5.仪器使用注意事项 (14)1.目的规范钳形数字功率表的操作使用,确保测试数据的真实可靠;防止操作错误造成的测试数据错误或仪器损坏,延长仪器使用寿命。

2.适用范围北京鼎汉技术股份有限公司研究开发部中间试验部。

涉及到的钳形数字功率表型号为MS2201钳形数字功率表。

3.仪器简介MS2201钳形数字功率表是一款手持式智能功率测量仪器,它集数字电流表和功率测量仪于一体。

仪表由电压,电流,功率三个通道和微型单片机系统组成,配有强大的测量和数据处理软件,完成电压,电流,有功功率,功率因素,视在功率,无功功率,电能,频率,温度9个参数的测量,计算和显示,性能稳定,操作简便。

仪表为手持式钳形结构,体积小,重量轻,方便携带,使测量变得轻松,快捷。

图13.1技术指标准确度:±(%读数+字数),操作温度在18℃—28℃,湿度80%,电压,电流的频率在45Hz—65Hz最大共模电压:600V AC显示方式:液晶显示器显示,最大读数为“9999” 量程选择:全自动量程过量程显示:当输入电压超过600V 或输入电流超过1000A ,显示器上将显示“OL ”符号,条图满度安全提示:当输入电压超过30V 时,显示器上将显示“高压符号”,提示注意安全 数据保持功能:显示器上显示“H ”符号 电源:4个1.5V AA 功率消耗:250mW 存贮温度:-20℃—70℃ 3.2 仪器外形MS2201钳形数字功率表外形如下图2:图 2○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13○1—电流钳口,尺寸为Φ50mm。

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。

DW-6060 数码功率表使用说明书

DW-6060 数码功率表使用说明书

Model BlackPantone 534 Blue - 100/80/30/5Pantone 485 Red - 10/100/100/5Pantone 123 Yellow - 0/27/100/DW-6060InstructionManualDigital Watt MeterTable of Contents Safety (3)Features (3)Specifications..............................................................................4-5 Instrument.Description. (5)Operating.Instructions.................................................................6-7 AC Watt Measurement . (6)AC/DC Voltage Measurement (7)AC/DC Current Measurement (7)Calibration...................................................................................8-9 AC/DC Voltage . (8)AC/DC Current (8)WATT (9)Battery.Replacement (9)SafetyCaution•.Risk.of.electric.shock•.Do.not.apply.the.overload.voltage/current.to.the.input.terminal•.Remove.test.leads.before.opening.the.battery.coverCleaning•e.a.clean.and.dry.cloth.to.clean.the.plastic.caseFeatures•.Digital.multimeter.&pact.unit•.Measures.AC/DC.volts,.current,.&.watts•.Measures.true.power.up.to.6000.watts•.Manual.zero.adjust.in.watt.meter.mode;.automatic.zero.adjust.in.multimeter.mode•.Sampling.time.of.less.than.one.second•.Designed.for.one-handed.operation•.Front.panel.has.easily.accessible.&beled.sockets.for.power.&.load•.Large.(0.5”),.easy-to-read.LCD.readout•.Built-in,.fold.out.standSpecificationsDisplay:.0.5”.LCD.with.max.indication.of.1999 Polarity:.Bi-polar.auto.switchingZero.Adjust:.Watt:.External.adjustment,.limited.to.+30/-30.digits;. .ACV/DCV,.ACA/DCA:.Automatic.adjustmentOver-input:.Indication.of.“1”.or.“-1”Operating.Temp.:.0.to.50°C(32.to.122°F).Operating.Humidity:.Less.than.80%.RHPower.Supply:.One.9V.batteryWeight:.500g.(including.battery).Includes:.One.TL-88-1.test.lead.&.one.6AM6X.9V.battery Optional.Accessories:.Soft.carrying.case.(CA-05A)AC WATT.Range:.2000W.&.6000WResolution:.2000W:.1W;.6000W:.10WOverload.Circuit.Protection:.600ACV./.10ACAAccuracy:.±(1%.+.d)Input.Voltage:.0.to.600.ACV.Input.Current:.0.to.10.ACA.Frequency.Characteristic:.45.Hz-65.HzAC/DC VOLTAGE.Range:.200V.&.600VResolution:.200V:.0.1V;.600V:.1VAC/DC CURRENT.Range:.10A Resolution:.10mA Max.Input.Current:.10A Accuracy:.±(1%.+.d) Voltage.drop.(in.case.of.full.scale):..200.AC.mV. Frequency.Characteristic:.45.Hz.-65.Hz.Instrument Description1..Display.2..Power.Switch.3..Function.Switches.4..Power.Input.Terminals.5..LOAD.Input.Terminals6..Watt.Zero.Adjust.Knob7..Battery.Cover/Compartment.Marks.=.AC/DC.=.AC.=.DCOperating Instructions1..Ensure.that.the.DC.9V.battery.is.connected.correctly2..Select.the.correct.function.and.range.before.taking.measurements.3..Select.the.proper.measurement.range.by.starting.at.the.highest.anticipated.value4..Place.the.test.lead.into.the.proper.input.terminal.before.taking.measurements5..Remove.the.test.leads.from.the.circuit.under.test.when.changing.the.measurement.range6..Operate.the.instrument.only.in.the.ambient.temperature.range.of.32.to.122°F.(0.to.50°C).and.less.than.80%.Relative.humidity7..Do.not.exceed.the.maximum.rated.voltage.of.each.range.and.input.terminaleed.for.a.long.period.of.timeAC Watt Measurement1..While.the.LOAD.is.OFF,.turn.the.meter.ON.2..Determine.the.highest.anticipated.WATT.(2000W.or.6000W)..on.the.function.scale.and.press.the.corresponding.button3..Connect.the.test.leads.into.their.appropriate.terminals..(see.Instrument.Description).4..Connect.the.LOAD.to.the.LOAD.test.leads.5..Adjust.the.Watt.Zero.Adjust.Knob.until.the.display.shows.“0”.6..Power.on.the.LOAD.and.the.meter.will.display.the.true.watt.value7..Press.the.Function.Switches.to.change.between.ACV.(AC.Voltage).AC/DC Voltage Measurement1..While.the.meter.is.OFF,.connect.the.BLACK.test.lead.into.the.COM.terminal2..Connect.the.RED.test.lead.into.the.V.terminal.3..Press.the.“ACV/DCV”.Function.Switch4..Determine.the.highest.anticipated.voltage.(200V.or.600V).and.press.the.corresponding.Function.Switch5..Slide.Power.Switch.to.the.ON.position6..Connect.test.leads.into.circuit.under.testAC/DC Current Measurement1..While.the.meter.is.off,.terminal2..Connect.the.RED.test.lead.into.the.10A.terminal.3..Press.the.“ACA/DCA”.Function.Switch4..Slide.Power.Switch.to.the.ON.position5..Series.the.test.lead.probes.into.the.circuit.under.testCalibrationAC/DC Voltage1..Press.the.“ACA/DCA.200V”..Function.Switch.2..Adjust.VR3.until.the.display..shows.a.value.of.“0”.(See.Fig.1)3..Connect.a.standard.DC.voltage..value.near.full.scale.(199.9.DCV)..and.is.known.to.within.0.5%.accuracy4..Adjust.VR1.until.the.display..shows.the.proper.DC.voltage5..Remove.the.standard.DC.voltage6..Connect.a.standard.AC.voltage.whose..value.is.near.full.scale.(199.9.ACV).and..is.known.to.within.0.5%.accuracy7..Adjust.VR4.until.the.display.shows..the.proper.AC.voltageAC/DC Current1..Press.the.“ACA/DCA.10A”.Function.Switch.2..Connect.a.standard.DC.or.AC.current.whose.value.is.near.full.scale.(9.99.A).and.is.known.to.within.0.5%.accuracy.3..Adjust.VR5.until.the.display.shows.the.proper.AC.or.DC.current4..Remove.the.standard.AC.or.DC.currentFig 1WATT1..Press.the.“WATT.II.6000W”.Function.Switch2..Adjust.the.Watt.Zero.Adjust.Knob.until.the.display.shows.a.value..of.“0”3..Connect.a.standard.power.source.and.add.a.LOAD.(as.depicted.in.AC.Watt.Measurement).whose.value.is.near.full.scale.(600V,.10A).and.is.known.to.within.0.5%.accuracy.4..Adjust.VR2.until.the.display.shows.the.proper.WATT5..Remove.the.standard.power.source.and.LOAD.Battery Replacement1..When.“LOW.BAT”.appears.on.the.left.corner.of.LCD.screen.you.will.need.to.replace.the.batterypartment.screw.and.slide.off.the.battery.cover.off.to.remove.the.battery3..Replace.with.a.new.9V.battery.(006V.DC.9V).and.reinstall.the.coverNotes _________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 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电动系三相三线有功功率表的原理_使用及校验

电动系三相三线有功功率表的原理_使用及校验
图1 二表法的原理接线图 在三相系统中, 不论负载接成三角形还是星形, 整 个系统的瞬时功率总是各相瞬时功率之和。图1为星形
负载( 若是三角形负载, 可等效变换为星形负载), 其三
相总瞬时功率p为:
p=pA+pB+pC=uAiA+uBiB+uCiC
( 1)
式 中 : uA、uB、uC— ——各 相 压 瞬 时 值 ; iA、iB、iC— ——各 相
有一块D33- W功率表, 使用量程为300V/5A, 满刻度格数
为150格 , 用 公 式 ( 4) 可 算 出 此 量 程 的 分 格 常 数 为20瓦/
格, 若仪表指针的偏转格数为120格, 则被测功率为:
P=20×120=2400( 瓦)
4.使用中尤其应注意不超量程, 否则可能损坏仪表。
功率表有3个量程, 即电压量程、电流量程、功率量程。电
有近30年 的 研 究 历 史 , 但 就 目 前 而 言 , 绝 大 部 分 的 测 量 改进方法主要针对于液体, 而对于固体以及气体样品的 相 对 较 少 。 就 是 正 在 使 用 的 固 体 、气 体 样 品 的 测 量 方 法 也过于粗糙, 准确度、稳定度均有待进一步提高。希望从 事 此 项 研 究 的 技 术 人 员 投 入 更 多 的 精 力 在 固 体 、气 体 方 面。
满足是线电压、线电流接入三相三线仪表的电压回路、
电流回路。另外, 接线时还要满足发电机端守则, 这里不
再赘述。
3.仪 表 的 读 数 。 一 般 电 动 系 三 相 三 线 有 功 功 率 表 有
多个量程ห้องสมุดไป่ตู้ 其分格常数C为:
C=
2×电 压 量 程×电 流 量 满刻度格数

$(
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附录5 功率表的使用
功率表是电动系仪表,用于直流电路和交流电路中测量电功率,其测量结构主要由固定的电流线圈和可动的电压线圈组成,电流线圈与负载串联,反映负载的电流;电压线圈与负载并联,反映负载的电压。

功率表有低功率因数功率表和高功率因数功率表。

一 功率表的使用
电路实验室中用到两种型号的功率表:D34—W 型功率表,属于低功率因数功率表, cos φ=0.2;D51型功率表,属于高功率因数功率表,cos φ=1。

以D34—W 型功率表为例,对功率表的使用方法进行介绍,其它型号功率表的使用方法与其基本类似。

1. 量程选择:
功率表的电压量程和电流量程根据被测负载的电压和电流来确定,要大于被测电路的电压、电流值。

只有保证电压线圈和电流线圈都不过载,测量的功率值才准确,功率表也不会被烧坏。

(a )功率表面板图 (b )两电流线圈串联 (c )两电流线圈并联 图1 D34—W 型功率表
图1(a )所示为D34—W 型功率表面板图,该表有四个电压接线柱,其中一个带有 * 标的接线柱为公共端,另外三个是电压量程选择端,有25V 、50V 、100V 量程。

四个电流接线柱,没有标明量程,需要通过对四个接线柱的不同连接方式改变量程,即:通过活动连接片使两个0.25A 的电流线圈串联,得到0.25A 的量程,见图1(b )。

通过活动连接片使两个电流线圈并联,得到0.5A 的量程,见图1(c )。

2. 连接方法;
用功率表测量功率时,需使用四个接线
柱,两个电压线圈接线柱和两个电流线圈接
线柱,电压线圈要并联接入被测电路,电流
线圈要串联接入被测电路。

通常情况下,电
压线圈和电流线圈的带有*标端应短接在一
起,否则功率表除反偏外,还有可能损坏。

通过具体实例说明一下功率表的连接
方法,当根据电路参数,选择电压量程为
50V ,电流量程为0.25A 时,功率表的实际
连线如图2。

3. 功率表的读数
功率表与其它仪表不同,功率表的表盘上并不标明瓦特数,而只标明分格数,所以从表盘上并不能直接读出所测的功率值,而须经过计算得到。

当选用不同的电压、电流量程时,每分格所代表的瓦特数是不相同的,设每分格代表的功率为c ,则:
cos φ为功率表的功率因数,对于D34—W 型功率表,表盘满刻度数为125。

在如图2所示的量程选择下,每分格所代表的瓦特数为
知道了C 值和仪表指针偏转后指示格数α,即可求出被测功率:
P =C α
二 使用注意事项
格)(瓦表盘满刻度数电流量程(安)电压量程(伏)/cos φ⨯⨯=C 格)(瓦/02.0125
2.025.050=⨯⨯=C 图2 功率表测量电路示例
1. 功率表在使用过程中应水平放置。

2. 仪表指针如不在零位时,可利用表盖上零位调整器调整。

3. 测量时,如遇仪表指针反向偏转,应改变仪表面扳上的“+”、“—”换向开关极性,切忌互换电压接线,以免使仪表产生误差。

4. 功率表与其它指示仪表不同,指针偏转大小只表明功率值,并不显示仪表本身是否过栽,有时表针虽未达到满度,只要U或I之一超过该表的量程就会损坏仪表。

故在使用功率表时,通常需接入电压表和电流表进行监控。

5. 功率表所测功率值包括了其本身电流线圈的功率损耗,所以在作准确测量时,应从测得的功率中减去电流线圈消耗的功率,才是所求负载消耗的功率。

6. D34—W型、D51型功率表量程、内阻、每格所代表的功率值列表如下:
表1功率表量程、内阻、每格所代表的功率值。

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