模拟指示仪表


(1).测量机构的组成-- 驱动装置
?固定部分
?可动部分
产生转动力矩M的驱动装置
为了使电测量指示仪表的指针能够在 被测量的作用下产生偏转,就必须有一个 能产生转动力矩的驱动装置,不同类型的 仪表,驱动原理也不一样
(2).测量机构的组成-控制装置
产生反作力矩M α的控制装置
如果测量机构只有驱动装置,而没有控制装置,则 不论被测量x 是大还是小,可动部分在转动力矩作用下, 总是偏转到尽头,好象一杆不挂秤砣的秤,不论被测重量 多大,秤秆总是向上翘起。
数字仪表:
用数字直接显示出被测量的数值,表内有数 字电路构成,也是一种直读式仪表。
比较仪器 :
用比较法测量的仪表,如各类电桥测量仪表。
2、模拟指示仪表的分类
? 按工作原理:分为磁电系、电磁系、电动系、 感应系、静电系等。 ? 按准确度等级可分为:0 .1、0.2、0.5、
1.0、1.5、2.5、5.0 七级。 ? 按外壳防护性能 :如防尘、防爆、防水等
1.外磁式测量机构
测量机构结构分类: 磁电系仪表根据磁 路形式的不同,分为外 磁式,内磁式和内外磁 结合式三种结构。 ?外磁式测量机构如 图,由于永久磁铁放 在可动线圈之外,所 以称为外磁式。 ?整个结构为两大部分, 即固定部分和可动部 分。
?固定部分: 由永久磁铁 1、
极掌 2、和固定在 支架上的圆柱形铁 心5构成。
(用左手法则 判断 F 的方向)
4.产生电磁阻尼示意图
为了加速可动部分停在平衡位置的过程,仪表还必须有 阻尼力矩(左手判断)
磁电系仪表 的阻尼力矩有两 种:
①由可动部 分的铝框架产生 的阻尼力矩;
②由线圈和 外电路闭合成回 路时产生的阻 尼力矩。
4.产生电磁阻尼示意图
当铝架在磁 场中运动时,闭 合的铝架切磁力 线产生感应电流 ie,这个涡流与 磁场相互作用产 生一个电磁阻尼 力矩M a ,使指 针较快停在读数 位置。
开关板式仪表的型号组成 携带式仪表的型号组成
表盘标记
电工仪表常见的表面标记符号
☆电工仪表标记符号
电流表 安培表
毫安表 电压表
千伏表
功率表 瓦特表
电能表 电度表
☆ 电 工 仪 表 标 记 符 号
开关板式仪表的型号
5、电测量指示仪表的组成
被测量
x
测量线路
过渡电量 测量机构
Y=f(x)
指针偏转角 ? =F(y)=? (x)
2.内磁式的结构
内磁式磁电 系仪表的结构见 图1-1-2 。
它与外磁式的 区别在于把永久磁 铁4做成圆柱形,并 放在可动线圈之内 。
内磁式结构特点
采用这种结构之后,由于磁极和导磁环都用导磁率很 高的软磁材料,所以闭合磁路的漏磁小、磁感应强度大、 仪表防御外磁场干扰的能力也得到增强、而且仪表对外界 其他设备中的磁敏感元件的影响也减少了。加上内磁式整 个结构比较紧凑,成本较低,所以与外磁式相比,是一种 比较先进的结构。
内磁式可动部分的构造,则与外磁式基本相同,有 时也采用张丝结构,例如C 36型的直流表。
内外磁结合式这种形式除了在可动线圈外部装了永久 磁铁之外,线圈内部的圆柱形铁心也改用永久磁铁,所以 称它为内外磁结合式。这种形式的特点是工作气隙内的磁 感应强度比较强,其他特点与外磁式相似。
3.产生转动力矩示意图
Mα=W ?
W----反作用力矩系数(弹 性模量);
? ----可动部分偏转角;
(3).测量机构的组成-阻尼装置
?产生阻尼力矩Md的阻尼装置
?可动部分具有一定的转动惯量,会 造成指针在平衡位置附近来回摆动。
?为了尽快读数,测量机构必须设有吸收 这种振荡能量的阻尼装置,以便产生与可 动部分运动方向相反的力矩,即阻尼力矩。
§2.2 磁电系仪表
用途:磁电系仪表在电工仪表中占有重要地位。
它广泛地应用于直流电流和直流电压的测量。 与整流元件配合,可以用于交流电流与电压的测 量,与变换电路配合,还可以用于功率、频率、 相位等其它电量的测量,还可以用来测量多种非 电量,例如温度,压力等。
当采用特殊结构时,可制成检流计。磁电系 仪表问世最早,由于近年来磁性材料的发展,使 它的性能日益提高。
?常用的阻尼装置有两种,一种是空 气阻尼器,另一种是电磁阻尼
(4).测量机构的组成-其它装置
除了以上三种主要装置外,还应有指示 装置,即指针式的指针与度盘、光标式的 光路系统和刻度尺、调零器、平衡锤、止 动器、外壳等部分。
§2.2 磁电系仪表
?内容提要:
? 磁表特性及其应用
? 按读数装置:可分为指针式、光指示式
? 按使用方式:可分为安装式、便携式等
3、电测量仪表的主要技术性能
在国家标准中规定了各类仪表技术性能,主要 指标有:
?仪表灵敏度 ?仪表准确度 ?仪表的阻尼时间
?机表的功率损耗
?仪表的坚固性与可靠性
4、电工仪表的表面标记和型号
? 电工仪表的表面标记 ? 型号定义
1.外磁式测量机构
磁铁由硬磁 材料做成;
而极掌与铁 心则用导磁很高 的软磁材料做成。 铁心放在极掌之 间,并与极掌形 成一个磁场均匀 的环形气隙。
1.外磁式测量机构
?可动部分
由绕在铝框架上 的可动线圈4、线 圈两端的两个半轴3、 与转轴相连的指针8、 平衡锤6以及游丝7 所组成。整个可动 部分支承在轴承上, 线圈位于环形气隙 之中。
第2章 电测量指示(直读式)仪表
§2.1、电工仪表的基本知识
?电工仪表的种类 ?电测量指示仪表的组成及基本原理
2.1.电工仪表的基本知识
一、电工仪表的分类
测量各种电、磁量的仪表、仪器统称为 电工仪表 。 ?基本上可以分成三大类: 模拟仪表 数字仪表 比较仪表
1、电工仪表的分类
?模拟指示仪表 :
模拟指示仪表又称直读仪表, 常装有指针, 根据指针在标尺上的位置读出被测量。如各种交 直流电流表、电压表、功率表、万用表。
测量线路的作用是把被测量x转换为测量机构可接受的
过渡量y(例如转换为电流);然后,再通过测量机构把过
渡量y转换为指针的角位移? 。
测量机构(俗称表头)是电测量指示仪表的核心,没有 测量机构就不成为电测量指示仪表,而测量线路则根据被测 对象的不同而配置,如果被测对象可以直接为测量机构接受, 也可以不配置测量线路。例如变换式仪表,就是用磁电系仪 表作为测量机构。下面着重讨论一下测量机构的组成。
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46C1、46L1型、16C4、16L1型固定式直接作用模拟指示电测量仪表

46C1、46L1型、16C4、16L1型固定式直接作用模拟指示电测量仪表
16L1-W、var,46L1-W、var接线图
注:带*标记的端子为电流进线端
16L1-COSΦ,46L1-COSΦ接线图
注:带*标记的端子为电流进线端
Delixi Electric

46C1、46L1型 16C4、16L1 型固定
式直接作用模拟指示电测量仪表
选型指南
产品名称 输入方式 设计序号 类型
式直接作用模拟指示电测量仪表
46L1-COSΦ外形及安装尺寸
16L1-COSΦ外形及安装尺寸
接线图
16C4-A、V,46C1-A、V接线图
16L1-A、V,46L1-A、V接线图

Delixi Electric
46C1、46L1型 16C4、16L1 型固定
式直接作用模拟指示电测量仪表
16L1-Hz,46L1-Hz接线图
量程
46
C
1
A
*
46:46 16:16
C:直流 1:1 L:交流 4:4
A:电流表 V:电压表 W:有功功率表 VAR:无功功率表 HZ:频率表 COS:功率因数表
*:*A(V、Hz方式 类型
直流
电流表、电压表
交流
电流表、电压表、有功功率表、无功功率表、频率表、功率因素表
量程参数表(详细信息请参阅固定式直接作用模拟指示电测量仪表附表汇总)
产品名称
型号
量程
准确度等级
直接接入50μA~500μA
46C1-A 直接接入1mA~500mA 直流电流表
16C4-A 直接接入1A~20A
经外附分流器接入5A~10kA
46C1-V 直接接入3V~600V 直流电压表
16C4-V 经外附电阻接入750V~1.5kV

德力西电气 99T1安装式模拟指示交流、直流电流电压测量仪表说明书

德力西电气 99T1安装式模拟指示交流、直流电流电压测量仪表说明书

99T1安装式模拟指示交流、直流电流电压测量仪表使用说明书符合标准:GB/T 7676.1~2安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书并妥善保管、备用1适用范围适用于交流电路中电流、电压的测量。

除单独使用外,主要是为各种交流输、配电系统的高、低压开关柜、电源柜、控制柜以及各种电控装置做仪表盘配套使用。

2 结构特征仪表采用电磁系测量机构。

3 工作原理电磁系:被测电流或电压信号作用于固定线圈,电流流过时,线圈内部的定铁芯与动铁芯同时呈同极性被磁化,动、定铁芯之间产生作用力矩,带动指针偏转,当与游丝的反作用力矩平衡时,指示出被测量值。

4 主要技术参数仪表性能符合GB/T 7676.1《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件定义和通用要求》、GB/T 7676.2《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件电流表和电压表的特殊要求》。

4.1 准确度等级: 2.5。

注1:标有有效点的仪表准确度等级限于有效点以上范围内。

注2:过载型仪表准确度等级限于有效点以上的不过载范围。

4.2 响应时间: ≤4s。

4.3 量程见表1。

注1:可根据用户需求订做其他量程。

注2:直接接入的电流量程为0.5A~20A,电压最小量程为30V。

4.4 指针偏转角度: 90°。

4.5 工作条件4.5.1 工作温度范围: -5℃~45℃,极限工作范围: -25℃~+45℃。

4.5.2 仪表外壳防护等级: IP51。

4.5.3 耐压试验: 频率50Hz、电压2kV、电流5mA,持续时间1min试验,无击穿、飞弧。

4.5.4 工作位置:标度盘垂直使用。

5安装与使用5.1安装与使用前请仔细阅读使用说明书。

5.2通过夹持件或紧固件将仪表安装在配电柜、配电箱等控制柜体中,安装必须牢固、可靠。

5.3 接线务必按照接线原理图正确接线。

5.4交流电流、电压表接线原理见图1~图4。

5.5电流表串联接入被测线路中,电压表并联接入被测线路中。

5.6 通过互感器接入的电流、电压表,应分别联接在电流、电压互感器的次级,互感器必须与仪表标定的变比相符合并与仪表的准确度等级相匹配。

基础知识指示仪表符号重要讲课文档

基础知识指示仪表符号重要讲课文档
2.产生反作用力矩的装置:主要有游丝、悬丝等。
3.产生阻尼力矩的装置:可以利用电磁阻尼、空气阻尼、油阻尼等。
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二、数字仪表的组成
由于 A/D 转换的对
象必须是电压,所以需 要测量线路将被测量
转换为电压
通过A/D 转换
将电压转换为 数字脉冲
数字脉冲经 译码加到显 示器
现在三十九页,总共八十页。
测量机构
指针偏转角α α=F(x)=φ(y)
作用是把不同的被 测电量按一定比例 转换成能被测量机 构接受的过渡电量
作用是把过渡电量 转换成仪表可动部 分的机械偏转角
现在三十七页,总共八十页。
模拟指示仪表中的三大部件
1.产生转动力矩的装置:利用电磁力的有磁电式、电磁式、电动式、感应 式、振动式等。利用电荷作用力的有静电式等。
系列代号(汉语拼音字母)
例如,型号T19—V就表示一块设计序号为19的便携式电磁系电压表。
现在二十六页,总共八十页。
3. 电能表型号的识别
DD
862
设计序号(数字)
D-单相 S-三相 T-三相四线 X-无功
电能表
例如,型号DD862就表示一块设计序号为862的单相电能表。
现在二十七页,总共八十页。
优点:方法简便,读数迅速。 缺点:由于仪表接入被测电路后,会使电路工
作状态发生变化,因而这种测量方法的准确度 较低。 举例:电流表测量电流,电压表测量电压,功 率表测量功率等。
现在四十四页,总共八十页。
常用方法
二、间接测量法
特点: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,叫做间接 测量法。 适用范围:在准确度要求不高的特殊场合。

电工仪表的工作原理

电工仪表的工作原理

浅谈电工仪表的工作原理摘要:电工仪表的种类和形式多种多样,本文只讨论电工测量中常用的磁电式、电磁式、电动式三种模拟式指示仪表。

这些仪表的结构虽然不同,但它们的根本原理却是相同的,都是利用电磁现象,使仪表的可动部分受到电磁转矩的作用而转动,并带动指针偏转来指示被测量的大小。

关键词:电工;仪表;结构;工作原理中图分类号:p634.3+6电工仪表的种类和形式多种多样,本文只讨论电工测量中常用的磁电式、电磁式、电动式三种模拟式指示仪表。

这些仪表的结构虽然不同,但它们的根本原理却是相同的,都是利用电磁现象,使仪表的可动部分受到电磁转矩的作用而转动,并带动指针偏转来指示被测量的大小。

1 磁电式仪表1.1 基本结构磁电式仪表是根据通有电流的线圈在永久磁铁的磁场中受力的原理而制成的。

它由固定部分和可动部分组成。

固定部分由永久磁铁、极掌和固定在支架上的圆柱形铁心组成。

圆柱形铁心放置在两个极掌的中间,使得极掌与铁心之间的空气气隙长度均匀,并产生均匀的辐射方向的磁场。

可动部分由绕在铝框架上的可动线圈、线圈两端的两个半轴以及固定在转轴上的指针、平衡锤和游丝(即螺旋弹簧)组成。

可动线圈处于极掌和铁心间的气隙之中,能在气隙中灵活转动。

线圈的两端分别接在两个游丝上,被测电流通过游丝引入线圈。

整个可动部分都支承在轴承上。

1.2 工作原理当电流 i 通过可动线圈时,载流线圈就会在永久磁铁的磁场中受到电磁力的作用,产生转动力矩,并带动指针偏转(其偏转方向由左手定则确定)。

线圈和指针偏转后,又会扭紧弹簧游丝,使游丝产生反抗力矩。

当反抗力矩和转动力矩相平衡时,线圈和指针便停止偏转。

由于在线圈转动的范围中磁场均匀分布,因此,线圈的转动力矩和电流的大小成正比。

磁电式仪表只能用来测量直流,如通入交流,则可动部分由于受惯性影响,将跟不上电流和转矩的迅速交变而静止不动。

仪表中绕制线圈的铝框架实际上是一个磁感应阻尼器,其阻尼作用是这样产生的:当线圈通有电流发生偏转时,由于惯性关系,线圈和指针不能立即停止在平衡位置上,而要在平衡位置附近产生一定时间的振荡。

电气测量技术期末复习考试题

电气测量技术期末复习考试题

电⽓测量技术期末复习考试题《电⽓测量技术》复习资料⼀、填空题1.电测量和磁测量统称为电磁测量或电⽓测量。

2.根据被测量数据取得的途径不同可将测量⽅式分为直接测量、间接测量和组合测量三类,根据读取数据的⽅法不同可将测量⽅法分为直读法和⽐较法两种。

3.电磁测量⽤的模拟指⽰仪表按其结构组成,可划分为测量线路和测量机构两⼤部分。

4.电磁测量⽤的数字仪表,其典型结构包括测量线路和模数转换和数字显⽰等⼏个部分。

5.A/D 转换器的任务是把模拟量转换为数字量。

6.按照测量误差产⽣的原因及误差的性质,可以把误差分为系统误差、随机误差和疏忽误差三类。

7.仪表使⽤时偏离规定的⼯作条件⽽造成的误差称为附加误差。

8.由测量⼈员的粗⼼疏忽造成的严重歪曲测量结果的误差成为疏忽误差。

9.偶然误差⼜称为随机误差。

10.⽤测量值与被测量真值之间的差值所表⽰的误差称为绝对误差。

11.绝对误差与被测量真值之⽐称为相对误差。

12.衡量误差对测量结果的影响,通常⽤相对误差更加确切。

13.以绝对误差与仪表上量限的⽐值所所表⽰的误差称为引⽤误差。

14.最⼤引⽤误差可以⽤来评价仪表性能,实⽤中就⽤他表征仪表的准确度等级。

15.随机误差通常呈正态分布,具有有界性、单峰性和对称性三个特性。

16.电动系功率表有两个线圈。

12、⽤电流表测电流必须将电流表与电路串联。

13、⽤电压表测电压必须将电压表与电路并联。

14、磁电系仪表⼴泛地⽤于直流电流和直流电压的测量。

15、磁电系电压表,要扩⼤其量程,可以串联⼀个附加电阻。

16、磁电系电流表,要扩⼤其量程,就要加接分流器。

Ω数称为电压灵敏度。

17、习惯上常把电压表的V18、由于电动系仪表中没有铁磁性物质,所以不存在磁滞和涡流效应,准确度可达0.5级以上。

17.电度表和⼀般指⽰仪表的主要区别在于它使⽤了计算总和的积算机构。

18.交流电桥分为阻抗⽐率臂电桥和变压器⽐率臂电桥两⼤类。

19.接地电阻测量仪是最常⽤的接地电阻测量设备。

直接作用模拟指示电测量仪表及电流表和电压表

直接作用模拟指示电测量仪表及电流表和电压表

直接作用模拟指示电测量仪表及电流表和电压表1 范围GB/T 7676的本部分规定了直接作用模拟指示电测量电流表和电压表的术语和定义、分类、分级、通用技术要求、信息、标志和符号,包装和贮存以及检验规则等。

本部分适用于直接作用模拟指示的电流表和电压表。

本部分也适用于当附件与仪表连用并在组合状态下进行调整时的仪表与附件的组合。

本部分也适用于其分度线与输入电量的关系为已知,但不直接对应的直接作用模拟指示电流表和电压表。

本部分也适用于在其测量和/或辅助电路中具有电子器件的电流表和电压表。

本部分不适用于另有相应国家标准规定的特殊用途的电流表和电压表。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7676.1—201X 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件第1部分:定义和通用要求GB/T 7676.9—201X 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件第9部分:推荐的试验方法3 术语和定义GB/T 7676.1—201X中界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类、分级和符合性4.1 分类4.1.1 按工作方式和特征分类仪表按其工作方式和特征分为:——普通电流表、电压表;——过载电流表;——展开式电压表。

4.1.2 按使用方式分类按GB/T 7676.1—201X,4.1.2的规定。

4.1.3 按环境条件分类按GB/T 7676.1—201X,4.1.3的规定。

4.1.4 按机械条件分类按GB/T 7676.1—201X,4.1.4的规定。

4.1.5 按外壳防护等级分类GB/T 7676.2—201X按GB/T 7676.1—201X,4.1.5的规定。

4.2 分级电流表和电压表按下列等级指数表示的准确度等级分级:0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,1.5,2,2.5,3,5。

模拟指示仪表概述

测量机构是将中间物理量转换为相应的指针偏转角。测 量机构主要由三大部件组成:
(1)产生转动力矩的装置: 利用仪表中通入电流后产生电磁作用,使可动部分受到转矩而 发生转动。转动力矩与通入的电流之间存在一定的函数关系。
(2)产生反作用力矩的装置: 为了使偏转角与被测量成一 定比例,仪表中还有一个与 偏转角成比例的反作用力矩。
3.仪表其它常用符号及含义
符号
意义
直流
~ ~
3 ~ 或 ~~
2 kV
或¬
或 60 °
交流 交直流 三相交流 仪表绝缘试验电压2000V 仪表直立放置 仪表水平放置 仪表倾斜60°度放置
电工仪表常用符号及含义见书所示。
二、模拟指示仪表的组成和基本原理
被测量
过渡电量
测量线路
测量机构指针偏转角来自测量线路的作用是将被测量转换为测量机构可接受的 中间物理量。
仪表偏转角与电流关系:
式中:B为空气隙磁感应强度,S为线圈所围的面积,N为线
圈匝数,D为游丝反作用力矩系数,
,当仪表结构
确定后,是一个常数。
电流灵敏度:单位被测量所对应的偏转角。
磁电式仪表的电流灵敏度为:
仪表常数:单位偏转角所对应的被测量的大小。
从式中看到它与电流灵敏度互为倒数关系。 磁电系仪表的特点: 准确度高;灵敏度高;刻度均匀;功耗小;抗干扰能力强; 过载能力小;只能测量直流。磁电系仪表常用来测量直流 电流、直流电压及电阻。
模拟指示仪表
模拟指示仪表是最常见的一种电工仪表,其工作原理 是将被测量转换成可动部分的角位移,然后利用可动的部 分的指针在标尺上的位置直接读出被测量的数值。
次 序 被测量的种类
1
电流
2
电压

电气测试技术复习题综合

电气测试技术复习题一、填空题1. 测量精度分为:正确度、精密度、准确度;在误差理论中,正确度表征系统误差的大小程度,精密度表征随机误差的大小程度,准确度表征系统误差和随机误差的综合结果;P132. 电工仪表的应用十分广泛,品种规格繁多,但归纳起来,按结构原理用途基本上可以分为三类:模拟指示仪表、数字仪表、比较仪器;P5-73. 模拟指示仪表可划分为测量线路和测量机构两大部分;它的特点是把被测电磁量转换为可动部分的角位移,然后根据可动部分的指针在标尺上的位置直接读出被测量的数值;P5-74. 数字仪表的结构包括测量线路、模数转换A/D转换和数字显示三大部分;它的特点是把被测量转换为数字量,然后以数字方式直接显示出被测量的数值;在测量中,与微处理器或计算机配合,数字仪表还可以实现自动选择量程、自动存储测量结果、自动进行数据处理及自动补偿等多种功能;P6、9-105. 测量误差分为三类:系统误差、随机误差、疏忽误差;其中系统误差又可以分为基本误差和附加误差;P116. 测量误差的表示方法有三种:绝对误差、相对误差、引用误差;P11-127. 测量用的互感器分为和两大类;8. 电流互感器二次回路不能开路运行;电压互感器二次回路不能短路运行;9. 感应系单相有功电能表的基本结构包括以下三个部分:驱动元件、制动元件、积算机构;P7710. 感应系单相有功电能表基本结构有射线型和切线型两种形式,两种结构的主要区别是电压线圈铁心平面安放位置不同;P7711.电能表和一般指示仪表的主要区别是用计算总和的积算机构代替指针和标尺;P7712.万用表由测量机构习惯上称表头、测量电路、转换开关组成;P5013.万用表又称多用表,用来测量直流电流、直流电压,交流电压、电阻、音频电平等电量,有的万用表还可以用来测量交流电流、电容、电感以及晶体管B值;P5014.兆欧表,俗称摇表,它的作用是用来检查和测量各种电气设备或供电线路的绝缘电阻,以便检验其绝缘程度的好坏,从而保证设备的正常运行、操作人员的人身安全;P14915. 通常规定兆欧表的额定转速为120r/min,目的是为了保证测量结果的准确性;P14916.接地电阻测量仪是利用电位差计原理作成的,而测量接地电阻是安全用电的一项重要措施;P15317.一表法适用于对称三相系统;二表法适用于三相三线制,不论负载对称或不对称都可以使用;三表法适用于三相四线制,因为三相四线制的负载一般是不对称的;P75-7618.示波器根据其结构不同,可以分为机械示波器和电子示波器两大类;而电子示波器又可以分为模拟示波器和数字示波器两种;P21519.模拟示波器按照功能不同,通常可以分为通用示波器、取样示波器、多束示波器、特殊示波器四大类型;工业上最常用的是通用示波器;P215-21720.现在普遍应用的数字示波器有以下几种:实时显示数字读出的示波器RTDO、数字存储示波器DSO、实时显示与存储示波器RTSO、逻辑分析仪等;P216 21. 测量方式有直接测量、间接测量、组合测量三种类型;测量方法根据读取数据的形式可以分为直读法和比较法两种;P3-522. 根据测量比较时的特点,比较法又可以分为零值法、较差法、替代法;古代曹冲称象就是采用替代法;P3-523. 原则上所有电工仪表都可以做成数字仪表,由于数字仪表是以数字形式显示,没有机械转动部分,因此可以避免摩擦、读数等误差;当生产过程采用计算机控制时,数字仪表就便于与计算机配合;P1024. 电工仪表不仅可以测量电磁量,还可以通过各种变换器来测量非电磁量,如温度、压力、速度等;P625. 模拟指示仪表按读数装置的结构方式不同,可以分为指针式、光指示式、振簧式、数字转盘式如电能表等;按工作原理分类,可以分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系、振簧系等;P726. 模拟指示仪表按被测对象分类,可分为交直流电压表、电流表、功率表、电能表、频率表、相位表等;按外壳防护性能分类,可分为普通、防尘、防溅、防水、水密、气密、隔爆等;P727. 模拟指示仪表按使用方式分类,可分为固定安装式、可携式等;按准确度等级分类,可分为、、、、、、七个等级;P728. 数字仪表在测量速度和精度方面可以超过模拟指示仪表,但它缺乏模拟指示仪表那种良好的直观性,所以观察者与仪表稍有距离就可能看不清所显示的数字值;而模拟指示仪表只要能看到指针,就能大体判断出被测量的数值,而且能从指针摆动,观察被测量的变化趋势;所以工程上用的最多的还是指针式仪表;近期出现一种数字与指针相结合的多重指示方式,这种仪表采用液晶条图作为模拟指示,又有数字显示,属于模拟数字两用型仪表;P729. 比较仪器用于比较法测量,它有直流和交流两大类,包括各类交直流电桥、交直流补偿式的测量仪器,以及直流电流比较仪等;比较法测量的准确度都比较高,所以比较仪器多用于对电磁量进行较精确测量的场合;P730. 比较仪器的结构一般包括比较仪器本体如电桥、电位差计等、检流设备、度量器等部分;P731. 电子电压表的主要特点是在测量电路中增设电子电路;传统的机械式电工仪表存在频率范围过窄、量程范围不足和输入阻抗太小的问题;电子电压表利用某些电子电路,可以很好地解决以上这些问题,使得电子电压表能具备宽频带、高灵敏度和高输入阻抗的特性,仪表刻度还可以实现线性,提高仪表的准确度,简化生产工艺;P172-17332. 为保证向用户提供高质量的电源,发电厂和变电所一般都装有频率表用来监,称为工频;测量工频的视电网频率的变化;我国电力系统的额定频率为50HZ指示仪表有两种形式:电动式频率表、变换式频率表;P10433. 频率是交流电的基本参量之一,电路的阻抗、交流电机的转速都与频率直接相关,所以在电力系统中将频率作为电能质量的一个重要指标;P10434. 测量频率有很多种方法,现在除精密测量外,不论是工频还是高频,基本上都使用数字频率计;数字频率计测量范围可达1GH,它具有测量速度快、读数方Z便、价格便宜、生产工艺简单、整机体积小的特点;P10935. 数字频率计是通过硬件或软件对被测信号的变化频率进行计数,测出单位时间内被测电压的变化次数,并以数字形式显示;所以它有时也称为计数器;根据它的计数方式,有以下两种结构:硬件计数的数字频率计也叫通用计数器、软件计数的数字频率计;P10936. 硬件计数的数字频率计由以下四个部分组成:放大整形部分、秒信号发生器、控制门电路、计数显示部分;整个测量过程可以分为计数、显示、清零复位三个阶段;P109-11037. 测量相位和测量功率因数实质上没有什么区别,只是刻度的表示不同;近代测量技术中,时间测量的准确度比较高,所以在遇到要求对相位进行精密测量的场合,就可以把对相位角或功率因数的测量转换为对时间的测量;P119 38. 测量相位的指示仪表可以用电动系、铁磁电动系、电磁系或变换式仪表,工程上常用的是电动系和变换式;P11939. 测量相位常用以下四种方法:用指示仪表测量相位、用数字式相位表测量相位、用比较法测量相位、用间接法测量相位利用有功功率、视在功率、功率因数三者之间的关系;P119-12140. 必须保证待接入的发电机和已经运行的发电机或电网具有相同的相序、频率、相位、和电压;如果做不到这四个相同,就贸然地把发电机投入并列,将会产生极大的冲击电流和冲击力矩,导致系统发电设备全部烧毁,引发严重的事故;P12441. 整步表是用来检测待接入的发电机与已经运行的发电机或电网的频率与相位是否相同;为了检测发电机并网条件是否符合要求,通常需要接入两只电压表、两只频率表和一只整步表;P12442. 当待并列发电机的频率高于电网频率时,整步表的指针将顺时针旋转,表示待并列发电机的转速偏快;当待并列发电机的频率低于电网频率时,整步表的指针将逆时针旋转,表示待并列发电机的转速偏慢;P12543. 当待并列发电机与电网的相位差越大,整步表的指针就离红点也越远;当当待并列发电机与电网的频率和相位都相等,也就是两者完全同步,那么整步表的指针将停在红点所示的同步位置;P12544. 示波器本身虽然只能测量电压波形,但可以通过变换电路,实现对电流、功率等其他电量的测量,还可以通过各种传感器测量机械、物理、医学等各种非电量,也可以用它作为比较仪器的指示装置,所以示波器是一种应用十分广泛的多功能仪器;P215二、多项选择题在每小题列出的选项中可能有不止一个选项符合题目要求,请将正确选项前的字母填在题后的括号内;1.电气仪表的测量精度包括AB C ;A. 正确度B. 精密度C. 准确度D. 准确度等级2.电工仪表按结构原理用途分为三类:ABD ;A. 模拟指示仪表B. 数字仪表C. 功率表D. 比较仪器3.模拟指示仪表可划分为下面两大部分 A D ;A. 测量线路B. 电磁感应阻尼器C. 指针和游丝D. 测量机构4.数字仪表的结构包括下面三大部分; ACDA.测量线路B.空气阻尼器C.模数转换A/D转换 D.数字显示5. 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定;当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全;220kV和110kV设备的安全距离分别是 AA.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米6.测量误差分为下面三类ACD ;其中系统误差又可以分为基本误差和附加误差;A.系统误差B.基本误差C.随机误差D.疏忽误差7.测量误差的表示方法有以下三种AB C;A绝对误差 B相对误差C引用误差D附加误差8.感应系单相有功电能表的基本结构包括以下三个部分BCD ;A永久磁铁B驱动元件C制动元件 D积算机构9.万用表由下面哪些部分组成AB C;A转换开关 B测量机构习惯上称表头C测量电路D闭路式分流器E电阻器10.万用表又称多用表,可以用来测量ABCDE 等电量,有的万用表还可以用来测量交流电流、F、G 以及晶体管B值;A直流电流 B直流电压 C交流电压 D直流电阻E音频电平 F电容 G电感H磁通量11. 通常规定兆欧表的额定转速为BA 60 r/minB 120 r/minC 180r/minD 240r/min12.一表法适用于 B ;二表法适用于 C ,不论负载对称或不对称都可以使用;三表法适用于 D ,因为三相四线制的负载一般是不对称的;A不对称系统B对称三相系统C三相三线制 D三相四线制13.接地电阻测量仪是利用B 原理作成的,而测量接地电阻是安全用电的一项重要措施;A 电流表B电位差计C电压表D功率表14.示波器根据其结构不同,可以分为E、F 两大类;而电子示波器又可以分为C、D 两种;A取样示波器 B多束示波器 C模拟示波器D数字示波器 E机械示波器 F电子示波器15. 模拟示波器按照功能不同,通常可以分为A、B、C、D 四大类型;工业上最常用的是 A ;A通用示波器 B取样示波器 C多束示波器D特殊示波器E电子示波器 F机械示波器16.现在普遍应用的数字示波器有以下几种:D、E、F、G 等;A 机械示波器 B电子示波器 C取样示波器D实时显示数字读出的示波器RTDO E数字存储示波器DSOF实时显示与存储示波器RTSO G逻辑分析仪17. 测量方式有B、C、D 三种类型;测量方法根据读取数据的形式可以分为A、E 两种;A直读法 B直接测量 C间接测量D组合测量 E比较法 F零值法18. 根据测量比较时的特点,比较法又可以分为A、C、D ;古代曹冲称象就是采用 D ;A零值法B直读法 C较差法D替代法 E间接法 F组合法19. 原则上所有电工仪表都可以做成B ,由于数字仪表是以数字形式显示,没有D 部分,因此可以C 、读数等误差;当生产过程采用F 时,数字仪表就便于与计算机配合;A模拟指示仪表B数字仪表 C避免摩擦D机械转动 E电力拖动F计算机控制G手动控制20. 电工仪表不仅可以测量 C ,还可以通过各种 B 来测量 D ,如 A 等;A温度、压力、速度B变换器 C电磁量D非电磁量 E 电流互感器 F电压互感器21. 测量精度分为:正确度、精密度、准确度;在误差理论中, D 表征系统误差的大小程度, B 表征随机误差的大小程度, C 表征系统误差和随机误差的综合结果;A. 准确度等级B. 精密度C. 准确度D.正确度22. 模拟指示仪表按读数装置的结构方式不同,可以分为 A 、 D 、数字转盘式如电能表等;按工作原理分类,可以分为 B 、 C 等;A指针式、光指示式 B磁电系、电磁系、电动系C感应系、静电系、振簧系 D振簧式 E 互感器 F变送器23. 模拟指示仪表按被测对象分类,可分为 C 、 D 等;按外壳防护性能分类,可分为 A 、 B 等;A普通、防尘、防溅、防水 B水密、气密、隔爆C交直流电压表、电流表、功率表 D电能表、频率表、相位表24. 模拟指示仪表按使用方式分类,可分为 B 、 C 、等;按准确度等级分类,可分为A、D 七个等级;A 、、、 B固定安装式 C可携式D 、、E 1、2、3、5F 、、、25. 数字仪表的结构包括D 三大部分;它的特点是把A 转换为C ,然后以B直接显示出被测量的数值;在测量中,与E配合,数字仪表还可以实现F、G 等多种功能;A 被测量 B数字方式 C数字量D测量线路、模数转换A/D转换和数字显示E 微处理器或计算机 F自动选择量程、自动存储测量结果G 自动进行数据处理及自动补偿26. 数字仪表在D 可以超过模拟指示仪表,但它缺乏模拟指示仪表那种良好的A ,所以观察者与仪表稍有距离就可能看不清所显示的数字值;而模拟指示仪表只要能看到 C ,就能大体判断出被测量的数值,而且能从 B ,观察被测量的E;所以工程上用的最多的还是F;近期出现一种G的多重指示方式,这种仪表采用I作为模拟指示,又有H,属于模拟数字两用型仪表;A直观性 B指针摆动 C指针 D测量速度和精度方面E变化趋势 F指针式仪表 G 数字与指针相结合H数字显示 I液晶条图27. 比较仪器用于B 测量,它有D 两大类,包括各类交直流电桥、交直流补偿式的测量仪器,以及直流电流比较仪等;比较法测量的E准确度都比较高,所以比较仪器多用于对电磁量进行较G的场合;A直读法 B比较法C直流 D直流和交流E准确度F精密度 G 精确测量28. 比较仪器的结构一般包括B、C、D 等部分;A调零器 B比较仪器本体如电桥、电位差计等 C检流设备D度量器 E 阻尼器F游丝G 平衡锤29. 模拟指示仪表可划分为F两大部分;它的特点是把被测A 转换为可动部分的 C ,然后根据 B 在标尺上的位置直接读出 D 的数值;A电磁量 B可动部分的指针 C角位移 D被测量E电流和电压 F测量线路和测量机构G 数字与指针30. 电子电压表的主要特点是在C中增设电子电路;传统的机械式电工仪表存在A、B 、的问题;电子电压表利用某些D,可以很好地解决以上这些问题,使得电子电压表能具备F、G的特性,仪表刻度还可以实现E,提高仪表的H,简化生产工艺;A频率范围过窄 B量程范围不足和输入阻抗太小 C测量电路D电子电路 E线性 F宽频带 G 高灵敏度和高输入阻抗H准确度I非线性J精密度31. 为保证向用户提供高质量的电源,发电厂和变电所一般都装有D用来监视电网频率的变化;我国电力系统的额定频率为 B ,称为C;测量工频的指示仪表有两种形式:F;A 60H ZB 50H Z C工频 D频率表E电流表和电压表 F电动式频率表、变换式频率表32. 频率是交流电的基本参量之一, A、B 都与频率直接相关,所以在电力系统中将频率作为E的一个重要指标;A电路的阻抗 B 交流电机的转速C电流D电压E电能质量F功率33. 测量频率有很多种方法,现在除精密测量外,不论是工频还是高频,基本上都使用C;数字频率计测量范围可达A ,它具有F、G、的特点;A 1GH ZB 50H Z C数字频率计D电动式频率计E电压质量高 F测量速度快、读数方便、价格便宜G 生产工艺简单、整机体积小34. 数字频率计是通过A 对被测信号的C进行计数,测出B 内被测电压的D,并以数字形式显示;所以它有时也称为E;根据它的计数方式,有以下两种结构:F、G;A 硬件或软件B 单位时间 C变化频率 D变化次数E计数器 F硬件计数的数字频率计也叫通用计数器G软件计数的数字频率计35. 硬件计数的数字频率计由以下四个部分组成:A、B ;整个测量过程可以分为C、D、E 三个阶段;A放大整形部分、秒信号发生器 B控制门电路、计数显示部分C计数 D显示 E清零复位F读数36. 测量C 和测量D 实质上没有什么区别,只是刻度的表示不同;近代测量技术中,时间测量的 A 比较高,所以在遇到要求对相位进行精密测量的场合,就可以把对 B 的测量转换为对 E ;A准确度 B相位角或功率因数 C相位D功率因数 E时间的测量F精密度G频率37. 测量相位的指示仪表可以用C、D、E ,工程上常用的是: B、C ;A功率表 B变换式 C电动系D铁磁电动系 E电磁系或变换式仪表F频率计38. 测量相位常用以下四种方法:用C 测量相位、用B 测量相位、用A 测量相位、用 D 测量相位,即利用E、F 三者之间的关系;A比较法 B数字式相位表 C指示仪表 D间接法E有功功率、视在功率 F功率因数G无功功率39. 必须保证待接入的发电机和已经运行的发电机或电网具有相同的B、C ;如果做不到这四个相同,就贸然地把发电机投入并列,将会产生极大的E、F ,导致系统发电设备 A ,引发 D ;A全部烧毁 B相序、频率 C相位、电压 D严重的事故E冲击电流 F冲击力矩G相位、电流H电流、电压40. 整步表是用来检测待接入的发电机与已经运行的发电机或电网的 A 与 C是否相同;为了检测发电机并网条件是否符合要求,通常需要接入两只 D 、两只 E 和一只 F ;A频率B数字式相位表 C相位 D电压表E频率表 F整步表G无功功率表H电流表41. 当待并列发电机的频率 F 时,整步表的指针将 D 旋转,表示待并列发电机的 E ;当待并列发电机的频率 A 时,整步表的指针将 B 旋转,表示待并列发电机的 C ;A低于电网频率 B逆时针 C转速偏慢D顺时针 E转速偏快 F高于电网频率42. 当待并列发电机与 A ,整步表的指针就 B ;当待并列发电机与电网的 E和 F 都相等,也就是两者G ,那么整步表的指针将H ;A电网的相位差越大 B离红点也越远C离红点也越近D电网的频率差越小 E频率 F相位 G完全同步H停在红点所示的同步位置I电流J电压三、简答题1、测量方式有哪些类型p3-4答:①从如何得到最终结果的角度来分类:直接测量:指仪表读出值就是被测的电磁量,例如用电流表测量电流,用电压表测电压;间接测量:指要利用某种中间量与被测量之间的函数关系,先测出中间量,再算出被测量;例如用伏安法测电阻;组合测量:指被测量与中间量的函数式中还有其他未知数,须通过改变测量条件,得出不同条件下的关系方程组,然后解联立方程组求出被测量的数值;②从如何获取测量值的手段来分:直读测量法:利用仪表直接读取测量数据;比较测量法:将被测量与度量器放在比较仪器上进行比较,从而求得被测量的数值;2、电工仪表主要有哪些类型p5-6答:电工仪表按结构原理用途分为三类:模拟指示仪表、数字仪表、比较仪器;3、名词解释:正确度、精密度、准确度p13答:①正确度:表征系统误差的大小程度;②精密度:表征即随机误差的大小程度;③准确度:表示测量中系统误差和随机误差两者的综合影响或综合结果;4、模拟指示仪表和数字仪表由哪些部分组成各部分的作用两者区别答:①模拟指示仪表由转换装置和指示装置两部分组成;转换装置:是把输入信号装换成标准的模拟量信号;指示装置:是把标准的模拟量信号转换成仪表指针指示的相对应的测量数值②数字显示仪表一般是由模数转换、非线性补偿及标度变换三大部分组成;③两者区别:数字显示仪表多了一个模数转换A/D转换;5、测量误差类型有哪些各误差的含义是什么p11答:①系统误差:在同种条件下多次测量同一量时,误差绝对值和符号保持不变,或在条件改变时,误差按某一规律变化; 系统误差的特点是其确定性;产生原因:测量仪器、测量方法、环境因素;②随机误差:随机误差是指在同一量的多次测量过程中,其大小与符号以不可预知方式变化的测量误差的分量;随机误差的特征是随机性;产生原因:实验条件和环境因素无规则的起伏变化,引起测量值围绕真值发生涨落的变化;③疏忽误差人为因素:由测量人员的粗心疏忽所造成的误差,它严重歪曲测量结果;产生原因:错误读数、记录错误等;6、什么是绝对误差什么是相对误差什么是引用误差p11-12答:绝对误差:用测量值与被测量真值之间的差值所表示的误差称为绝对误差;可用下式表示:⊿相对误差:绝对误差⊿与被测量真值之比,称为相对误差;表示式: ⊿ ⊿ 相对误差通常用于衡量测量或量具及测量仪器的准确度;相对误差越小,准确度越高;引用误差:以绝对误差Δ与仪表上量限的比值所表示的误差称为引用误差,其中绝对误差若取可能出现的最大值则称为最大引用误差,可以用来评价仪表性能,即仪表的准确度等级;表示式: ⊿7、请将模拟指示仪表按不同方式进行分类;P6-7答:模拟指示仪表按读数装置的结构方式不同,可以分为指针式、光指示式、振簧式、数字转盘式如电能表等;按工作原理分类,可以分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系、振簧系等;按被测对象分类,可分为交直流电压表、电流表、功率表、电能表、频率表、相位表等;按外壳防护性能分类,可分为普通、防尘、防溅、防水、水密、气密、隔爆等;按使用方式分类,可分为固定安装式、可携式等;按准确度等级分类,可分为、、、、、、七个等级;8、电路参数都包括哪些内容电路参数的测量方法有哪些P126-132答:①电路参数包括:电阻R 、电感L 、电容C,以及由这几个基本参数导出的时间常数τ、介质损耗tg δ、品质因数Q 等;②电路参数的测量方法包括:直读法、电桥法、补偿法、谐振法、间接法;9、测量用互感器的主要类型有哪些答:测量用的互感器分为和两大类;10、测量用互感器的主要用途是什么答:A 、把系统大电流和高电压按一定比例变换为小电流和低电压;B 、提供各种仪表和继电保护所用的电流和电压;C 、将二次系统与一次的高电压和大电流隔离,互感器二次侧可靠接地,保证设备以及工作人员的人身安全 ;11、互感器的工作原理答:A 、电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电0A A X -=%1000⨯=A γ%100 ⨯=XA γ或写成%100 ⨯=m m m A γ。

一级注册计量师《计量法律法规及综合知识》测量仪器及其特征题库

一级注册计量师《计量法律法规及综合知识》测量仪器及其特征题库[单选题]1.(江南博哥)测量传感器是指()。

A.一种指示式计量器具B.输入和输出为同种量的仪器C.用于测量的,提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具D.通过转换得到的指示值或等效信息的仪器参考答案:C参考解析:本题考核的是测量传感器的概念。

测量传感器(measuringtransducer)是指“用于测量的,提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具”。

[单选题]2.关于实物量具,下列叙述错误的是()。

A.线纹尺是实物量具B.实物量具在结构上一般没有测量机构C.标准物质属于实物量具D.实物量具是一种主动式测量仪器参考答案:D参考解析:本题考核实物量具的特点,详见教材P116实物量具是一种被动式测量仪器。

[单选题]3.测量传感器是()。

A.一种指示式计量器具B.输入和输出为同种量的仪器C.用于测量的,提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具D.通过转换得到的指示值或等效信息的仪器参考答案:C参考解析:本题考查测量传感器的基本概念详见教材P120[单选题]4.根据测量标准的定义,下列计量器具中____不是测量标准。

A.100kN力值基准B.0.1级标准测力仪C.高精度多功能数字表D.标准物质参考答案:C参考解析:测量标准(measurementstandard,etalon)是指“具有确定的量值和相关联的测量不确定度,实现给定量定义的参照对象”。

在我国,测量标准按其用途分为计量基准和计量标准。

包括:1.国际测量标准2.国家测量标准3.原级测量标准4.次级测量标准5.参考测量标准6.工作测量标准7.搬运式测量标准8.传递测量装置9.标准物质10.有证标准物质测量仪器的特点是:(1)具有多种形式,可以是实物量具,也可以是测量仪器仪表或一种测量系统。

(2)可以单独地或连同辅助设备一起使用。

例如体温计、电压表、直尺、度盘秤等可以单独地用来完成某项测量;另一类测量仪器,如砝码、热电偶、标准电阻等,则需与其他测量仪器和(或)辅助设备一起使用才能完成测量。

温度测量简介

压力表指示温度
3、热电偶温度计 利用物体的热电性质:热电势
4、热电阻温度计 利用金属或半导体电阻值随温度而变化的性质
5、半导体温度计 利用半导体PN结的结电压随温度变化的特性
非接触式测温的具体方法有
1、辐射式温度计:通过测量物体热辐射功率来测量温度。 2、红外式温度计:通过测量物体红外波段热辐射功率来测 量温度。
① 电桥工作原理
设T0℃时,电桥平衡。
a
Rw
则 R1R3 =R2(R0+RT0) 且 R1= R2 , R3 = RT0 + R0
R3
R2
I1
有:I1 = I2 = I 当T ℃时,电桥输出 Uab =R3 I –(RT+R0)I
Rt
Rm
I2
R1
R0
b
Rd
r rr
=R3 I –(RT0+∆RT+R0)I
3.1 电阻式传感器
2) 引线电阻的影响 用于测量的感温电阻器,总得有连接导线,但由于金属电阻器 本身的电阻值很小, 所以引线的电阻值及其变化就不能忽略。 比如对于50Ω的测温电阻,1Ω的导线电阻将产生约5℃的误 差, 这是不能允许的。为此,测量电阻的引线通常采用三线 式或四线式接法。
3.1 电阻式传感器
防爆型铂热电阻
3.1 电阻式传感器
汽车用水温传感器及水温表
铜热电阻
3.1 电阻式传感器
附录 铂热电阻分度表
3.1 电阻式传感器
铂电阻温度显示、变送器
3.1 电阻式传感器
可设定温度的温度控制箱 旋转式机械设定开关
拨码式设定开关
3.1 电阻式传感器
二、半导体热敏电阻器
1. 半导体热敏电阻按半导体电 阻随温度变化的典型特性分 为三种类型, 即负电阻温度 系数热敏电阻(NTC)、正电 阻温度系数热敏电阻(PTC) 和在某一特性温度下电阻值 会发生突变的临界温度电阻 (CTR)。它们的特性曲线如 图2.14
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