电气检测技术模板.
绝缘检测安全技术交底模板

一、交底目的为确保绝缘检测工作的安全进行,提高作业人员的安全意识,预防事故发生,特制定本安全技术交底。
二、作业范围本交底适用于各类电气设备的绝缘检测工作,包括但不限于变压器、电缆、电机、开关设备等。
三、作业人员要求1. 作业人员必须具备一定的电气知识,熟悉绝缘检测的基本原理和操作方法。
2. 作业人员应经过专业培训,取得相关资格证书。
3. 作业人员必须严格遵守安全操作规程,佩戴好个人防护用品。
四、安全注意事项1. 现场环境检查:- 检查作业现场是否具备安全作业条件,如地面平整、照明充足、通风良好等。
- 确保电气设备已断电,并挂上警示牌。
2. 绝缘检测仪器:- 使用前检查绝缘检测仪器的完好性,确保其功能正常。
- 熟悉绝缘检测仪器的操作方法,正确连接测试线和被测设备。
3. 个人防护:- 作业人员必须佩戴绝缘手套、绝缘鞋等个人防护用品。
- 高处作业时,必须系好安全带,并确保安全带连接牢固。
4. 操作规程:- 按照绝缘检测仪器的操作步骤进行操作,避免误操作。
- 测试过程中,不得触碰测试线和被测设备,防止触电事故。
- 发现异常情况,立即停止操作,并报告上级。
5. 紧急措施:- 如遇触电事故,立即切断电源,并采取急救措施。
- 如有人员受伤,立即拨打急救电话,并通知相关部门。
五、交底内容1. 绝缘检测前的准备工作:- 检查电气设备是否已断电,并挂上警示牌。
- 熟悉绝缘检测仪器的操作方法,确保其功能正常。
- 佩戴好个人防护用品。
2. 绝缘检测过程:- 按照绝缘检测仪器的操作步骤进行操作,正确连接测试线和被测设备。
- 严格按照操作规程进行检测,避免误操作。
- 观察检测数据,如发现异常情况,立即停止操作,并报告上级。
3. 绝缘检测后的工作:- 检查电气设备绝缘情况,如发现异常,及时处理。
- 整理检测数据,并做好记录。
- 清理现场,恢复原状。
六、总结绝缘检测工作是一项重要的安全工作,作业人员必须严格按照安全操作规程进行操作,确保自身和他人的安全。
电气设备消防安全检测模版

电气设备消防安全检测模版一、引言本文旨在设计一份电气设备消防安全检测模版,以确保电气设备的安全性和可靠性,防范火灾风险,保护人员和财产的安全。
考虑到信息简洁明了,本文将避免使用分段词语如“首先、其次、另外、总之,最后”等短语,力求直接说明检测模版中的关键要点。
二、电气设备检测项目1. 线路状况检测a. 检查电缆、导线的绝缘状况,确保没有裸露的金属部分。
b. 检查电线的负载情况,避免过度负载引发的电线过热、短路等情况。
c. 检测电线的固定情况,确保线路牢固并且避免松动。
d. 检查接地线的连接是否良好,确保接地系统的正常运作。
2. 电气设备运行情况检测a. 检查电气设备的外部状况,包括无损坏、无腐蚀、无渗漏等。
b. 检测电气设备的工作温度,避免过高温度引发火灾风险。
c. 检查电气设备的通风情况,避免过于密闭引发过热或缺氧。
3. 火灾报警系统检测a. 检测火灾报警器的正常工作情况,包括感应器、探测器等设备。
b. 检查火灾报警器与主控制中心的联动功能是否正常。
c. 检查火灾报警器的电源和备用电池是否正常运作,避免电力故障导致无法报警。
4. 灭火设备检测a. 检查灭火器的存放位置,确保易于使用且不被堵塞。
b. 检测灭火器的使用日期和有效期,避免过期或失效。
c. 检查灭火器的压力情况,确保压力正常并且操作正常。
5. 电气设备维护记录检查a. 检查电气设备的维护记录,确保定期维护并记录维护情况。
b. 检查维护记录的完整性和准确性,确保电气设备的维护工作落实到位。
三、检测方法和标准1. 检测方法a. 使用仪器设备如电压表、温度计等进行物理量测试。
b. 进行目视检查,注意观察电气设备的外观、连接、通风情况等。
2. 检测标准a. 根据现行电气安全标准,对检测结果进行评估和判断。
b. 参考相关法律法规,对不合格的情况提出整改要求。
四、检测结果整理和分析根据检测结果,将电气设备的问题整理并进行分析,列出可行的改进和修复措施。
电气设施安全检测模版

电气设施安全检测模版1.检测目的电气设施安全检测是为了确保电气设施的正常运行,预防事故的发生,保护人身安全和财产安全。
本次检测旨在对电气设施进行全面的安全检查,发现存在的安全隐患并及时采取措施加以排除,确保电气设施的安全可靠运行。
2.检测范围本次电气设施安全检测的范围包括但不限于以下内容:- 电缆线路- 配电箱和开关箱- 开关插座和接线盒- 照明设备- 火灾报警设备- 接地保护装置- 整流变压器- 变频器和传感器等其他电气设备3.检测流程(1) 计划阶段:明确检测目标和范围,制定检测方案。
(2) 准备阶段:准备检测设备和工具,组织检测人员,备案相关资料。
(3) 检测阶段:按照制定的检测方案,对各个电气设施进行逐一检查。
(4) 报告阶段:整理检测结果,形成检测报告,将存在的问题和建议进行详细记录。
4.检测指标电气设施安全检测需要满足以下指标,以确保安全可靠运行:- 隔离指标:电气设施是否与外部环境隔离良好,避免了电击风险。
- 绝缘指标:电气设施的绝缘电阻是否符合要求,避免了漏电风险。
- 接地指标:电气设施的接地装置是否正常,确保人身安全。
- 过载指标:电气设施的负载能力是否符合要求,避免了过载和短路风险。
- 保护指标:电气设施的保护装置是否正常工作,确保对电气设备的保护和事故报警。
5.检测方法和工具为了进行电气设施的安全检测,我们将采用以下方法和工具:- 目测检查:对电气设施的外观进行检查,包括是否有明显的损坏、漏电等情况。
- 测量检查:使用万用表等工具进行电流、电压、阻抗等参数的测量。
- 功能检查:对各个电气设备及保护装置进行功能性检测,确保其正常工作。
- 红外测温:使用红外测温仪对电气设施的温度进行检测,发现异常情况。
6.检测记录对于每个电气设施的检测结果,我们会进行详细的记录,包括以下内容:- 设施名称、位置和使用情况- 检测日期和时间- 检测人员和检测方法- 检测结果和异常情况- 存在的问题和建议解决措施7.检测报告根据检测记录,我们将形成一份电气设施安全检测报告,提供给客户。
电气检测报告范文

电气检测报告范文报告目的:本报告旨在对电气设备进行检测与评估,以确保其安全可靠地运行,并提供可能的改进措施和建议。
检测目标:本次检测的目标为一栋办公楼的电气设备,包括主配电室、照明系统、插座及其他相关设备。
检测方法:本次检测采用非接触式测量方法和常规测量方法相结合进行。
非接触式测量主要包括红外热像仪检测、电磁辐射检测等。
检测结果:1.主配电室:主配电室内的电气设备存在一定程度的老化现象,如接线端子生锈、电缆绝缘老化等。
建议定期检查和维护,并及时更换老化设备和部件。
2.照明系统:照明系统的电源电压稳定,亮度合适,照明灯具正常工作。
无明显的电气问题存在。
3.插座:办公室内的插座电源正常供电,接触器紧固可靠,插座无松动现象。
无明显的电气问题存在。
4.其他设备:其他电气设备如空调、电梯等正常工作,无明显的电气问题存在。
改进措施与建议:1.主配电室:建议定期对主配电室的设备进行维护和更新,特别是老化的设备和部件需要及时更换。
2.照明系统:建议定期检查照明系统的灯具和电源,确保其正常工作。
也可以考虑使用节能灯具,以减少能源消耗。
3.插座:建议定期检查插座的接触器紧固情况,确保其正常供电,并定期清理插座周围的灰尘和杂物,以防止触电和火灾等事故发生。
4.其他设备:对于一些重要的电气设备如空调、电梯等,建议定期对其进行检查和维护,以确保其正常工作和安全运行。
总结:本次电气设备检测结果显示,办公楼的电气设备运行较为正常,但在主配电室和一些老化设备的维护上还存在一定的问题。
为了确保设备的安全性和可靠性,建议定期对设备进行维护和检查,并及时更换老化的设备和部件。
此外,建议加强对电气设备的管理和维护,以提高设备的使用寿命和工作效果。
电气防火安全检测技术范文(二篇)

电气防火安全检测技术范文电气设备防火安全是保障人民群众生命财产安全的重要环节。
然而,由于长期使用、老化、维护不到位等原因,电气设备存在一定的安全隐患,随时引发火灾事故。
因此,开展电气设备的防火安全检测就变得尤为重要。
通过检测技术,可以有效发现电气设备存在的问题,及时采取措施保障其安全运行,防止火灾事故的发生。
一、红外热像技术检测红外热像技术是一种非接触、无损伤、可成像的检测技术,可以对电气设备进行全面的检测。
该技术通过测量设备表面的红外辐射来分析电气设备的温度分布,进而判断设备是否存在异常。
在电气设备防火安全检测中,红外热像技术可以用于识别设备过载、接触不良、松动等问题,及时找出潜在的火灾隐患。
同时,红外热像技术还可以实现对电气设备的远程监控,减少接触电器的风险,提高工作效率。
二、局部放电检测技术局部放电是电气设备故障的常见信号,也是发生火灾的前兆。
通过利用局部放电检测仪,可以对电气设备进行全面的检测。
局部放电检测技术可以通过采集电气设备放电脉冲的特征参数,判断设备是否存在放电异常,进而找出设备的故障。
通过对电气设备的局部放电检测,可以及时发现设备存在的隐患,进行维修或更换,避免火灾事故的发生。
三、超声波检测技术超声波检测技术是一种非侵入式的检测方法,可用于对电气设备的内部缺陷进行检测。
该技术通过将超声波传入电气设备中,根据波的传播速度和反射特点,判断设备内部是否存在腐蚀、松动、断裂等问题。
超声波检测技术可以快速、准确地找出电气设备存在的问题,为后续的维修和保养提供依据,确保设备的安全运行。
四、红外测温技术红外测温技术是一种常用的电气设备防火安全检测方法,可通过测量电气设备表面的温度来判断设备是否存在异常。
通过红外测温仪,可以在不接触设备的情况下,对设备的温度分布进行实时监测,发现设备是否存在过热现象。
如果设备存在过热的情况,可能是由于负载过大、接触不良等引起的,及时采取措施可以避免设备发生故障或火灾。
电气检测报告实习

一、实习背景随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,电气行业在我国国民经济中的地位日益重要。
为了提高电气设备的运行效率,保障电力系统的安全稳定,电气检测技术已成为电气行业不可或缺的一部分。
为了更好地掌握电气检测技术,提升自身专业技能,我于20XX年X月至20XX年X月在XX电力公司进行了电气检测实习。
二、实习目的1. 了解电气检测的基本原理、方法和应用领域;2. 掌握电气检测设备的操作技能和注意事项;3. 提高实际操作能力,为今后从事电气检测工作打下坚实基础。
三、实习内容1. 电气检测基本原理在实习期间,我首先学习了电气检测的基本原理,包括电气参数的测量方法、测量误差分析、信号处理等。
通过学习,我对电气检测有了更深入的了解,为后续实习奠定了理论基础。
2. 电气检测设备操作实习期间,我接触了多种电气检测设备,如万用表、绝缘电阻测试仪、电流互感器测试仪、电压互感器测试仪等。
在导师的指导下,我熟练掌握了这些设备的操作方法,并在实际操作中积累了宝贵经验。
3. 电气检测案例分析实习过程中,我参与了多个电气检测项目的实施,如变电站电气设备检测、输电线路检测、用户配电设备检测等。
通过对实际案例的分析,我了解了电气检测在电力系统运行维护中的重要作用,并掌握了相关检测技术和方法。
4. 电气检测报告撰写实习期间,我学习了电气检测报告的撰写规范,包括报告格式、内容要求等。
在实际操作中,我根据检测数据撰写了多份电气检测报告,提高了自己的文字表达能力和逻辑思维能力。
四、实习收获1. 理论知识与实践相结合:通过实习,我深刻体会到理论知识与实践操作的重要性,将所学知识运用到实际工作中,提高了自己的专业技能。
2. 操作技能提升:在实习过程中,我熟练掌握了多种电气检测设备的操作方法,为今后从事电气检测工作打下了坚实基础。
3. 团队协作能力增强:实习期间,我学会了与同事沟通交流,共同完成检测任务,提高了自己的团队协作能力。
4. 工作态度端正:实习让我认识到,电气检测工作需要严谨、细致的态度,培养了我认真负责的工作作风。
电气试验安全技术规程范文
电气试验安全技术规程范文电气试验是电力系统运行过程中的一项重要活动,用于检测和验证电气设备的性能和安全性。
为了确保电气试验的顺利进行和参与人员的安全,制定了一系列的技术规程。
本文将就电气试验安全技术规程进行详细阐述,总结电气试验的安全措施和注意事项。
第一、电气试验的安全措施1. 实施试验前的周密准备工作在进行电气试验之前,必须进行周密的准备工作。
首先,要对试验设备和仪器进行全面的检查和测试,确保设备的性能良好。
其次,需要将试验区域清理整理,确保试验场地整洁有序,防止试验过程中出现意外。
同时,要确保试验人员具备必要的技能和知识,可以熟练操作设备和仪器。
2. 建立有效的通信与联络机制在电气试验中,通信与联络是至关重要的。
试验现场需要建立有效的通信系统,确保各个环节之间的沟通顺畅。
试验场地应配置必要的通信设备,如对讲机、电话等,以便于试验人员间随时沟通。
同时,还需要建立与外界的联络机制,及时向上级单位汇报试验情况和问题,以便获得支持和指导。
3. 严格遵守相关安全操作规程在进行电气试验时,试验人员必须严格遵守相关的安全操作规程。
首先,要正确佩戴个人防护装备,如安全帽、安全鞋、绝缘手套等,确保人身安全。
其次,要仔细阅读操作手册和试验程序,正确操作设备和仪器,遵循试验流程。
同时,还要注意操作环境中的风险,如高温、高压、电磁辐射等,采取相应的防护措施,确保试验人员的安全。
4. 建立应急救援机制在电气试验中,可能会出现意外情况,如电击、火灾等。
因此,需要建立有效的应急救援机制,以应对突发情况。
试验现场应配备必要的急救设备和药品,指定专人负责急救工作。
同时,还要进行应急演练,提高应对突发情况的能力。
如遇到火灾等情况,应迅速报警,采取适当的灭火措施,并同时疏散人员,确保人身安全。
第二、电气试验的注意事项1. 严禁未经授权擅自进行电气试验电气试验需要由具备相应资质和专业知识的人员进行,严禁未经授权的人员擅自进行电气试验。
电气试验报告模板
引言概述:电气试验报告是对电气设备的性能和安全进行测量和评估的重要手段。
本文将为大家提供一份电气试验报告模板,以供参考。
该模板分为引言概述、正文内容和总结三大部分。
正文内容包括五个大点的阐述,每个大点下再分59个小点进行详细的阐述,内容既详细又专业。
正文内容:一、试验设备及试验样品1.1试验设备:介绍试验所需的仪器设备,并说明其规格和使用情况。
1.2试验样品:介绍试验所使用的电气设备的类型、规格和制造厂家等信息。
二、试验目的与要求2.1试验目的:阐述进行电气试验的目的,如验证设备的性能、检测设备的安全等。
2.2试验要求:详细说明试验所需满足的技术要求和标准,并解释其背后的依据。
三、试验方法与过程3.1试验方法:介绍进行电气试验的一般方法,如测量方法、检测方法等。
3.2试验过程:详细描述试验的具体流程,包括试验前的准备工作、试验中的步骤和试验后的数据处理等。
四、试验结果与分析4.1试验结果:列出试验过程中记录的数据和观察到的现象,以表格或图表的形式呈现。
4.2试验数据分析:对试验结果进行详细的数据分析,包括对比实测数据与标准要求的差异、数据的趋势分析等。
五、试验结论与建议5.1试验结论:根据试验结果和分析得出的结论,如设备性能是否满足标准要求、设备安全性等。
5.2试验建议:根据试验过程中发现的问题和结论,提出相应的改进建议,以提高设备的性能和安全性。
总结:电气试验报告模板提供了一个详细而专业的框架,可用于编写电气试验报告。
通过介绍试验设备和试验样品、阐述试验目的和要求、描述试验方法和过程、分析试验结果以及总结试验结论和建议,可以完整而准确地记录电气试验的各个环节和结果。
同时,该模板符合电气试验的规范和标准,能够帮助工程师们更好地编写出符合要求的电气试验报告。
电气检测报告模板
电气检测报告模板1. 引言本报告旨在对电气设备进行检测,并总结检测结果。
本报告基于实际检测数据,提供客观准确的评估和建议。
2. 检测对象本次检测的电气设备包括但不限于:- 主电源线路- 开关与插座- 照明设备- 动力设备3. 检测方法我们采用了以下方法对电气设备进行检测:- 目视检查:通过观察和检查设备外观,判断是否存在破损、老化或其他问题。
- 电气参数测量:使用专业的检测仪器对电流、电压、电阻等参数进行测量,以评估设备的工作状态。
- 红外热像仪检测:利用红外热像仪扫描设备表面,检测是否存在异常的温度分布,以发现潜在的问题。
4. 检测结果根据我们的检测,以下是电气设备的检测结果总结:- 主电源线路:正常工作,无异常。
- 开关与插座:部分插座存在松动现象,建议及时修复。
- 照明设备:部分灯泡照明效果较差,建议替换。
- 动力设备:正常工作,无异常。
5. 建议基于以上检测结果,我们提出以下建议:- 对于存在松动的插座,建议及时修复,以防止安全隐患。
- 对于照明设备照明效果较差的灯泡,建议替换,以提高照明质量。
- 定期对电气设备进行维护保养,以保障设备的正常工作和安全使用。
6. 结论综上所述,根据我们的检测和评估,电气设备的大部分功能正常工作,但存在部分问题需要及时解决和修复。
我们希望以上建议能够帮助您提升电气设备的运行效率和安全性。
7. 致谢感谢您对我们的服务的信任和支持。
如有任何问题或需要进一步的讨论,请随时与我们联系。
以上报告仅基于我们所收集到的数据和观察结果并提供一般性建议,具体的修复和改进应根据实际情况进行。
此报告仅限于检测对象所示的设备,不包括其他未经检测的设备。
配电工程监测方案模板范本
配电工程监测方案模板范本一、监测方案目的为了保障配电系统的安全运行和可靠性,提高设备的利用率和节能降耗,制定配电工程监测方案,通过对各项参数进行实时监测、分析和评估,发现异常情况并及时处理,确保配电系统稳定运行,达到提高供电可靠性、延长设备寿命、减小能耗等目的。
二、监测方案范围(一)监测对象1. 配电变压器: 电压、电流、温度、湿度、绝缘电阻等参数。
2. 配电开关设备: 开关状态、电流、电压、温度等参数。
3. 配电线路: 电流、电压、温度、线路阻抗等参数。
4. 配电控制设备: 控制信号、运行状态、电力负荷等参数。
(二)监测要求1. 实时监测: 对配电系统各节点的参数进行实时监测,能够及时发现异常情况。
2. 数据分析: 对监测数据进行分析,发现问题,提前预警并给出解决方案。
3. 设备自检: 配电设备应具备自检功能,能够自动监测设备状态,及时处理故障。
三、监测方案实施1. 监测设备选型: 根据配电系统的特点和要求,选择合适的监测设备,包括传感器、数据采集器、监测软件等。
2. 设备安装调试: 对监测设备进行安装、接线和调试,确保设备正常运行。
3. 数据采集: 建立配电系统监测数据库,对监测设备进行数据采集,并进行实时存储和处理。
4. 数据分析: 对监测数据进行分析,建立预警模型,开展故障诊断和分析。
5. 设备维护: 定期对监测设备进行维护,确保设备正常运行。
6. 数据报表: 构建监测报表系统,定期输出监测数据报表,为管理决策提供依据。
四、监测方案实施要求1. 系统稳定: 监测系统应具有高可靠性和稳定性,能够长时间稳定运行。
2. 数据准确: 监测数据应准确无误,确保监测结果的可信度。
3. 及时报警: 监测系统应具有及时报警功能,能够自动发出报警信息。
4. 远程监测: 监测系统应具备远程监控能力,能够实现远程实时监测和控制。
5. 数据存储: 监测数据应具有长期存储能力,确保历史数据的完整性和可查询性。
五、监测方案效果评估1. 效果评估指标: 通过对监测系统运行情况和配电系统运行情况的比对,得出监测系统的效果评估指标,包括故障率、响应时间、能耗下降率等。
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本科生实验报告实验课程电气测试技术学院名称专业名称学生姓名学生学号指导教师实验地点实验成绩二〇一四年十二月填写说明1、适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外);2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明;3、格式要求:①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。
②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。
字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。
③具体要求:题目(二号黑体居中);摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体);关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体);正文部分采用三级标题;第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行)1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行)1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行)参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。
实验一 金属箔式应变片性能—单臂电桥(910型 998B 型)1.1 实验目的(1)了解金属箔式应变片,单臂单桥的工作原理和工作情况。
(2) 观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式; (3) 测试应变梁变形的应变输出; (4) 熟悉传感器常用参数的计算方法。
1.2 实验原理本实验说明箔式应变片及单臂单桥的工作原理和工作情况。
应变片是最常用的测力传感元件。
当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测试体表面,当测件受力发生形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻也随之发生相应的变化,通过测量电路,转换成电信号输出显示。
电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻R1、R2、R3、R4中,电阻的相对变化率分别为1/1R R ∆、差动状态工作,则有RRR ∆=∑2;用四个应变片组成二个差对工作,且 R1=R2=R3=R4=R,R RR ∆=∑4。
由此可知,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。
所需单元及部件:直流稳压电源、差动放大器、双平衡梁、测微头、一片应变片、F/V 表、主、副电源。
旋转初始位置:直流稳压电源打到±2V 档,F/V 表打到2V 档,差动放大增益最大。
1.3 实验步骤1.3.1了解所需单元、部件在试验仪上的所在位置,观察梁上的应变片,应变片为棕色衬底箔式结构小方薄片。
上下二片梁的外表面各贴二片受力应变片和一片补偿应变片,测微头在双平行梁前面的支座上,可以上、下、前、后、左、右调节。
1.3.2将差动放大器调零:用连线将差动放大器的正(+)、负(-)、地短接。
将差动放大器的输出端与F/V 表的输入插口Vi 相连;开启主、副电源;调节差动放大器的增益到最大位置,然后调整差动放大器的调零旋钮使F/V 表显示为零,关闭主、副电源。
1.3.3根据图1接线。
R1、R2、R3为电桥单元的固定电阻;R x =R 4为应变片。
将稳压电源的切换开关置±4V 档,F/V 表置20V 档。
调节测微头脱离双平行梁,开启主、副电源,调节电桥平衡网络中的W1,使F/V 表显示为零,然后将F/V 表置2V 档,再调电桥W1(慢慢地调),使F/V 表显示为零。
1.3.4将测微头转动到10mm 刻度附近,安装到双平等梁的自由端(与自由端磁钢吸合),调节测微头支柱的高度(梁的自由端跟随变化)使F/V 表显示最小,再旋动测微头,使F/V 表显示为零(细调零),这时的测微头刻度为零位的相应刻度。
图一 1.3.5往下或往上旋动测微[键入文档的引述或关注点的摘要。
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可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。
]头,使梁的自由端产生位移记下F/V 表显示的值。
建议每旋动测微头一周即∆X=0.5mm 记下一个数值填入下表:(使用一个应变片时)+4V-4V1.3.6据所得结果计算灵敏度XVS ∆∆=(式中∆X 为梁的自由端位移变化,∆V 为相应的F/V 表显示的电压相应变化)。
1.3.7实验完毕,关闭主、副电源,所有旋钮转到初始位置。
1.4 注意事项(1) 电桥上端虚线所示的四个电阻实际上并不存在,仅作为一标记,让学生组桥容易。
(2)做此实验时应该低频振荡器的幅度关至最小,以减小其对直流电桥的影响。
(3)电位器W1、W2,在有的型号仪器中标为RD 、RA 。
1.5 问题解答(1)本实验电路对直流稳压电源和对放大器有何要求?答:直流电源要稳定,放大器零漂要小。
(2)根据所给的差动放大器电路原理图,分析其工作原理,说明它既能作差动放大,又可作同相或反相放大器?答:差动放大电路有两个输入端子和两 个输出端子,因此信号的输入和输出均有双端和单端两种方式。
双端输入时,信号同时加到两输入端;单端输入时,信号加到一个输入端与地之间,另一个输入端接 地。
双端输出时,信号取于两输出端之间;单端输出时,信号取于一个输出端到地之间。
因此,差动放大电路有双端输入双端输出、单端输入双端输出、双端输入单 端输出、单端输入单端输出四种应用方式。
上面两个差动放大器电路均为双端输入双端输出方式。
将被电阻接在单桥的被测桥臂上,调节另三个桥臂(比例臂和比较臂)上的已知电阻,使电桥平衡(检流计指零),以此测得被测电阻的大小。
通过调节两端电压可将其当作同相或反相放大器,调节W1可以实现差动放大。
当正输入端接地负输入端作输入则就成反向放大器反之就成正向放大器,对输入端阻抗要求同原要求一样即近似为0,在技求可应用CMOS低阻抗模似开关进行切换。
实验二 金属箔式应变片性能—半桥、全桥电路性能比较2.1 实验目的2.1.1 观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式。
2.1.2 测试应变梁形变的应变输出。
2.1.3 比较各种桥路的性能(灵敏度)。
2.2 实验原理应变片是最常用的测力传感元件,当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测试体表面,当测件受力发生形变, 应变片的敏感栅随同变形,其电阻值也随之发生相应的变化。
通过测量电路,转换成电信号输出显示。
电桥电路是最常见的非电量电测电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻R 1、R 2、R 3、R 4中,电阻的相对变化率分别为44332211R R R R R R R R ∆∆∆∆、、、,当使用一个应变片时,∑∆=RR ;当二个应变片组成差动状态工作,则有∑∆=RRR 2;用四个应变片组成二个差动对工作,且∑∆=====RRR R R R R R 4,4321。
根据戴维南定理可以得出测试电桥的输出电压近似等于1/4 • E •ΣR ,电桥灵敏度R R V K u //∆=,于是对应于单臂、半桥、全桥的电压灵敏度分别为1/4E 、1/2E 和E 。
由此可知,当E 和电阻相对变化一定时,电桥及电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。
所需单元及部件:直流稳压电源、电桥、差动放大器、双孔悬臂梁称重传感器、砝码、一片应变片、F/V 表、主、副电源。
2.3 实验步骤2.3.1 旋转初始位置(1)直流稳压电源打到2±V 档,F/V 表打到2V 档,差动放大增益最大。
下片梁的表面,结构为电阻丝。
(2)将差动放大器的(+)、(—)输入端与地短接,输出端插口与F/V 表的输入插口V i 相连。
开启主、副电源,调节差放零点旋钮,使F/V 表显示为零。
再把F/V 表的切换开关置2V档,细调差放零点,使F/V表显示为零。
关闭主、副电源,F/V表的切换开关置20V档,拆去差动放大器输入端的连线。
电位器,使F/V表显示(3)接图1接线,开启主、副电源,调电桥平衡网络的W1电位器,使F/V表显示为零。
为零,然后将F/V表的切换开关置2V档,调W1图(1)(4) 旋动测微头,带动悬臂梁分别作向上和向下的运动,以水平状态下输出电压为零,向上和向下移动各5mm,测微头每移动0.5mm记录一个差动放大器输出电压值,并列表。
根据表中所测数据计算灵敏度S,S = △V/△X ,并在一个坐标图上做出V-X关系曲线。
比较三种桥路的灵敏度,并作出定性的结论。
如下表:(5) 实验完毕,关闭主、副电源,所有旋钮转至初始位置。
2.3.2 实验结果分析根据实验所得数据,我绘制了曲线图,通过曲线可知电桥灵敏度R R V K u //∆=,于是对应于单臂、半桥、全桥的电压灵敏度分别为1/4E 、1/2E 和E 。
由此可知,当E 和电阻相对变化一定时,电桥及电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。
2.3 注意事项2.3.1 稳压电源不要对地短路。
2.3.2 直流激励电压不能过大,以免造成应变片自热损坏。
2.3.3 由于进行位移测量时测微头要从零―→正的最大值,又回复到零,再从零+ →负的最大值,因此容易造成零点偏移,计算灵敏度时可将正ΔX 的灵敏度分开计算,再求平均值。
实验三霍尔式传感器的直流激励特性3.1 实验目的了解霍尔式传感器的原理与特性。
3.2 实验原理霍尔式传感器是由两个环形磁钢组成梯度磁场和位于梯度磁场中的霍尔元件组成。
当霍尔元件通过恒定电流时,霍尔元件在梯度磁场中上、下移动时,输出的霍尔电势V 取决于其在磁场中的位移量X,所以测得霍尔电势的大小便可获知霍尔元件的静位移。
所需单元及部件:霍尔片、磁路系统、电桥、差动放大器、F/V表、直流稳压电源、测微头、振动平台、主、副电源。
有关旋钮初始位置:差动放大器增益旋钮打到最小,电压表置20V档,直流稳压电源置2V档,主、副电源关闭。
3.3 实验步骤(1)了解霍尔式传感器的结构及实验仪上的安装位置,熟悉实验面板上霍尔片的符号。
霍尔片安装在实验仪的振动圆盘上,两个半圆永久磁钢固定在实验仪的顶板上,二者组合成霍尔传感器。
(2)开启主、副电源将差动放大器调零后,增益最小,关闭主电源,根据图2-3接线,W、r为电桥平衡网络。
1图2-3(3)装好测微头,调节测微头与振动台吸合并使霍尔片置于半圆磁钢上下正中位置。
使电压表指示为零。
(4)开启主、副电源,调整W1(5)上下旋动测微头,记下电压表的读数,建议每0.5mm读一个数,将读数填入下表:(6)做出V-X曲线,指出线性范围,求出灵敏度,关闭主、副电源。
可见,本实验测出的实际上是磁场情况,磁场分布为梯度磁场与磁场分布有很大差异,位移测量的线性度,灵敏度与磁场分布有很大关系。