第2章电参量测量技术
安科瑞152AM3微机综合保护装置安装使用说明书

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目 录第1章 装置介绍 (1)1 概述 (1)2功能配置 (1)2.1 保护功能 (1)2.2 测控功能 (2)第2章 技术参数 (3)1 额定参数 (3)1.1 工作电源 (3)1.2信号电压输入 (3)1.3信号电流输入 (3)2 技术指标 (3)2.1 测量元件特性 (3)2.2 接点容量 (3)3 使用环境 (3)4 电气安全性 (3)4.1 绝缘电阻 (3)4.2 介质强度 (3)4.3 冲击电压 (4)5 电磁兼容性 (4)6 机械性能 (4)6.1 振动(正弦) (4)6.2 冲击 (4)6.3 碰撞 (4)第3章 装置操作说明 (5)1 前面板说明 (5)2 按键说明 (5)3 菜单说明 (6)3.1 菜单结构 (6)3.2幅值显示 (7)3.3 DI显示 (7)3.4 遥测显示 (7)3.5 遥信显示 (7)3.6 定值显示 (7)3.7 版本显示 (8)3.8 时钟设置 (8)3.9定值修改 (8)3.10 装置地址修改 (9)3.11 通讯设置 (9)3.12 遥控操作 (9)3.13 出错报告 (9)3.14 事件记录 (9)3.15 调试功能(制造商使用,略) (10)第4章 安装与接线 (11)1 外形及开孔尺寸 (11)2 装置背部端子图及接线方法 (11)2.1 背部端子 (11)2.2 接线方法 (12)3防跳模块 (14)第5章 维护及其他问题处理 (16)附录A 装置出厂默认定值表 (17)附录B 装置事件记录清单 (20)第1章 装置介绍1 概述AM3系列微机综合保护装置,集保护、测量、控制功能于一体,适用于10kV 及以下电压等级的配电线路和变压器保护,体积小巧,就地安装于中置柜、环网柜等,应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
第1章 电子测量原理

(7)测量环境
测量环境是指测量过程中人员、对象和仪器系统所处空 间的一切物理和化学条件的总和。它包括温度、湿度、重 力场、电磁场、辐射、化学气雾和粉尘,霉菌以及有关电 磁量(工作电流、电压、频率、源阻抗、负载阻抗、地磁 场、雷电等)的数值、范围及其变化。
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(补充)计量的基本概念
方式多样化,灵活 单位自愿行为
自下而上 可越级溯源 “数据”的准确性
方式单一,不灵活 政府法制行为
自上而下 强调逐级传递 “器具”的准确性
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• 1.1.2 电子测量的意义
它的优势表现在: (1)具有极快的速度
(2)具有极精细的分辨能力和很宽的作用范围
(3)极有利于信息传递 (4)极为灵活的变换技术,有利于信息的获取 (5)巨大的信息处理能力
1.1.1 测量的基本概念
• 3.测量的组成
(2)测量过程——基本要素之间的互动关系
测量过程是测量的主体(测量人员)获取测量客体(被测对 象)的量值信息的过程。 具体的整个过程如下图所示:
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1.1.1 测量的基本概念
开 始 被测对象 论 证 阶 段 测量任务要求 现有仪器设备
(2)离开测量就不会有真正的科学
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《电子测量原理》
1.1.1 测量的基本概念
• 1 .测量的意义(续)
(3)在现代化的工业生产中,处处离不开测量
测量是精细加工的基础,没有测量也就没有现代化的制 造业。 生产水平越是高度发达,测量的规模就越大,需要的测 量技术与仪器也越先进。 (4)在高新技术和国防现代化建设中则更是离不开测量 比如航空航天领域,医学生物领域,农业、气象、环境、 勘探等各学科
光电检测技术与应用(第2版)郭培源学习

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光电信息技术
9、光电人工智能和机器视觉 10、光(电)逻辑运算和光(电)计算机及光电数据存储 11、生物光子学
本课程着重在第5、6、7三个方面的一些基本知识,
电控制一体化。 向人们无法触及的领域发展。 光电跟踪与光电扫描测量技术。
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光电检测技术的应用
一、在工业生产领域的应用
在线检测:零件尺寸、产品缺陷、装配定位…. 现代工程装备中,检测环节的成本约占50~70%
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检测技术在汽车中的应用日新月异
汽车传感器:汽车电子控制系统的信息源,关键部件,核心技术内容 普通轿车:约安装几十到近百只传感器, 豪华轿车:传感器数量可多达二百余只。
即:光电检测的元器件、系统、方法和应用。
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光电检测技术
检测与测量 光电传感器:
– 基于光电效应,将光信号转换为电信号的一种光电器件 – 将非电量转换为与之有确定对应关系的电量输出。
光电检测技术:是利用光电传感器实现各类检测。
它将被测量的量转换成光通量,再转换成电量,并综合 利用信息传送和处理技术,完成在线和自动测量
非PN结 电子管类
其他类
实例
PN光电二极管(Si,Ge, GaAs) PIN光电二极管(Si) 雪崩光电二极管(Si, Ge) 光电晶体管(Si) 集成光电传感器和光电晶闸管(Si)
光电元件(CdS, CdSe, Se, PbS) 热电元件(PZT, LiTaO3, PbTiO3) 光电管,摄像管,光电倍增管
色敏传感器
固体图象传感器(SI,CCD/MOS/CPD型)
测试技术第二章答案

第二章 习题2-1:典型的测量系统有几个基本环节组成?其中哪个环节的繁简程度相差最大?典型的测试系统,一般由输入装置、中间变换装置、输出装置三部分组成。
其中输入装置的繁简程度相差最大,这是因为组成输入装置的关键部件是传感器,简单的传感器可能只由一个敏感元件组成,如测量温度的温度计。
而复杂的传感器可能包括敏感元件,变换电路,采集电路。
有些智能传感器还包括微处理器。
2-2:对某线性装置输入简谐信号x(t)=asin(φω+t ),若输出为y(t)=Asin(Φ+Ωt ),请对幅值等各对应量作定性比较,并用不等式等数学语言描述它们之间的关系。
x(t)=asin(φω+t )→y(t)=Asin(Φ+Ωt ), 根据线性装置的输入与输出具有的频率保持特性可知,简谐正弦输入频率与输出频率应相等,既有:Ω=ω,静态灵敏度:K=aA= 常数,相位差:△ϕϕ-Φ== 常数。
2-3:传递函数和频响函数在描述装置特性时,其物理意义有何不同?传递函数定义式:H (s )=)()(s x s y =01110111a s a s a s a b s b s b s b n n n n m m m m ++++++++----ΛΛ,其中s=+αj ω称拉氏算子。
H(s)是描述测量装置传输,转换特性的数学模型,是以测量装置本身的参数表示输入与输出之间的关系,与装置或结构的物理特性无关。
频率响应函数定义式:H (ωj )=)()(ωωj x j y =01110111)())()()()(a j a j a j a b j b j b j b n n n n n n n n ++++++++----ωωωωωωΛΛ 反映了信号频率为ω时输出信号的傅氏变换与输入信号的傅氏变换之比。
频率响应函数H (ωj )是在正弦信号激励下,测量装置达到稳态输出后,输出与输入之间关系的描述。
H (s )与H (ωj )两者含义不同。
H (s )的激励不限于正弦激励。
古天祥电子测量原理古天祥版各章习题附详细答案

古天祥电子测量原理古天祥版各章习题附详细答案(总31页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第一章测量的基本原理一、填空题1 .某测试人员在一项对航空发动机页片稳态转速试验中,测得其平均值为 20000 转 / 分钟(假定测试次数足够多)。
其中某次测量结果为 20002 转 / 分钟,则此次测量的绝对误差△x = ______ ,实际相对误差= ______ 。
答案:2 转 / 分钟,%。
2 .在测量中进行量值比较采用的两种基本方法是 ________ 和 ________ 。
答案:间接比较法,直接比较法。
3 .计量的三个主要特征是 ________ 、 ________ 和 ________ 。
答案:统一性,准确性,法律性。
4 . ________ 是比较同一级别、同一类型测量标准的一致性而进行的量值传递活动。
答案:比对。
5 .计算分贝误差的表达式为,其中称为 ______ 。
答案:相对误差6 .指针偏转式电压表和数码显示式电压表测量电压的方法分别属于 ______ 测量和______测量。
答案:模拟,数字7 .为了提高测量准确度,在比较中常采用减小测量误差的方法,如 ______ 法、 ______法、 ______ 法。
答案:微差、替代、交换二、判断题:1 .狭义的测量是指为了确定被测对象的个数而进行的实验过程()答案:错2 .基准用来复现某一基本测量单位的量值,只用于鉴定各种量具的精度,不直接参加测量。
答案:对3 .绝对误差就是误差的绝对值()答案:错4 .通常使用的频率变换方式中,检波是把直流电压变成交流电压()答案:错5 .某待测电流约为 100mA 。
现有两个电流表,分别是甲表:级、量程为 0~400mA ;乙表级,量程为 0~100mA 。
则用甲表测量误差较小。
答案:错6 .在电子测量中,变频是对两个信号的频率进行乘或除的运算。
电子测量基础知识

第一章电子测量根底知识目录1.1 电子测量和仪器的根本知识 (1)1.1.1 电子测量的意义 (1)1.1.2 电子测量的内容 (1)1.1.3 电子测量的特点 (2)1.2 电子测量方法的分类 (2)1.2.1 按测量方式分类 (2)1.2.2 按被测信号性质分类 (3)1.3 测量误差的根本概念 (3)1.3.1 重要概念 (3)1.3.2 测量误差的表示方法 (4)1.3.3 测量误差的来源与分类 (6)1.4 测量结果的表示和有效数字 (7)1.4.1 测量结果的表示 (7)1.4.2 有效数字和有效数字位 (7)1.4.3 数字的舍入规那么 (7)1.5 电子测量仪器的根本知识 (8)1.5.1 电子测量仪器的分类 (8)电子测量仪器的误差 (9)1.5.3 电子测量仪器的正确使用 (9)1.6 参考文献 (10)1.1 电子测量和仪器的根本知识测量是人类对客观事物取得数量概念的认识过程。
测量结果= 数值(大小及符号) + 单位。
注意:没有单位的量值是没有物理意义的。
1.1.1 电子测量的意义随着测量学的开展和电子学的应用,诞生了以电子技术为手段的新的测量技术,即电子测量。
如用数字万用表测量电压、用频谱分析仪监测卫星信号等。
电子测量是测量学的一个重要分支,是测量技术中最先进的技术之一。
目前,电子测量不仅因为其应用广泛而成为现代科学技术中不可缺少的手段,同时也是一门开展迅速、对现代科学技术的开展起着重大推动作用的独立科学。
随着电子测量仪器与通信技术、总线技术、计算机技术的结合,出现了“智能仪器〞、“虚拟仪器〞、“自动测试系统〞,丰富了测量的概念和开展方向。
从某种意义上说:现代科学技术水平是由电子测量的技术水平来保证和表达的;电子测量技术水平是衡量一个国家科学技术水平的重要标志。
1.1.2 电子测量的内容本课程中电子测量的内容主要是指对电子学领域内各种电学参数的测量,主要有:1、根本电量的测量根本电量主要包括:电压、电流、功率等。
电子测量 第2章 习题参考答案
第二章误差与测量不确定度2.10用图2.22中(a )、(b )两种电路测电阻R x ,若电压表的内阻为R V ,电流表的内阻为R I ,求测量值受电表影响产生的绝对误差和相对误差,并讨论所得结果。
图2.22 题2.10图 解:(a)vX v x v x x R R R R I IR R IV R +===)//('∆ R=VX Xx x R R RR R +-=-2'R r =%10011100100⨯+-=⨯+-=⨯∆XV VX X XR R R R R R R在R v 一定时被测电阻R X 越小,其相对误差越小,故当R X 相对R v 很小时,选此方法测量。
(b)I x I x xR R IR R I IV R+=+⨯==)(' I x xR R RR =-=∆'R r 0100100⨯=⨯∆=XI XR R R R在R I 一定时,被测电阻R X 越大.其相对误差越小,故当R X 相对RI 很大时,选此方法测量。
2.11 用一内阻为R i 的万用表测量下图所示电路A 、B 两点间电压,设E =12V ,R1=5k Ω ,R2=20k Ω,求:(1)如E 、R1、R2都是标准的,不接万用表时A 、B 两点间的电压实际值U A 为多大? (2)如果万用表内阻R I =20k Ω,则电压U A 的示值相对误差和实际相对误差各为多大?(3)如果万用表内阻R I =lM Ω,则电压U A 的示值相对误差和实际相对误差各为多大?(a )(b )R 1 5K Ω解:(1)A 、B 两点间的电压实际值V 6.9k 20k20k 512E 221=+=+=R R R UA(2)U A 测量值为:k 20//k 20k20//k 20k 512////E 221+=+=I I AR R R R R UV 0.8k 10k10k 512=+=所以U A 的示值相对误差%200.86.90.8-=-=∆=Ux U xγU A 的实际相对误差为%176.96.90.8-=-=∆=UAU Aγ(3)U A 测量值为:M 1//k 20M1//k 20k 512////E 221+=+=I IAR R R R R UV 56.9k 6.19k6.19k 512=+=所以U A 的示值相对误差%42.056.96.956.9-≈-=∆=Ux U x γ U A 的实际相对误差为%42.06.96.956.9-≈-=∆=UAU Aγ由此可见,当电压表内阻越大,测量结果越准确。
测控电路内容:第一章绪论
测控电路内容:第⼀章绪论第⼀章测控电路设计实⽤技术基础测量与控制是认识客观世界和顺应客观规律的必不可少的重要⼿段。
现代⽣产为了保证产品质量和提⾼⽣产效益,必须对⽣产过程进⾏严格控制,⽽要实现这种控制,就必须对⽣产过程的各种参数和状态进⾏实时有效的测量。
因此,测量是控制的基础,控制离不开测量。
实际上,在科学技术⾼度发达的今天,测量与控制已经渗透到⼯业、农业、国防、科学研究和现代社会⽣活等各个领域。
由于⽬前电参量在信息转换、处理、传输、存储等⽅⾯具有较成熟的技术和⼿段,多数物理量的测量和控制以电参量的形式进⾏,故测量和控制电路在测控系统中具有不可替代的作⽤1.1测控电路的作⽤与基本组成现代测控系统常见的基本构成如图1-1所⽰。
测控系统的最前级为传感器,其作⽤是将各类被测量转换成与之具有⼀定函数关系的电量(通常为电压);但是,传感器的输出信号⼀般都很微弱,还可能伴随着各种噪声,需要⽤测量电路即信号调理及数字化等电路将它放⼤,剔除噪声,选取有⽤信号,按照测量与控制功能的要求,进⾏所需演算、处理与变换,形成为计算机能够识别及处理的信号;计算机系统的作⽤是对数字化了的被测信号进⾏计算、定标、误差校正或⾃校准等处理,⼀⽅⾯,经处理的测量结果由显⽰输出系统显⽰,由记录系统打印、绘图或由报警系统给出报警信息;另⼀⽅⾯,经算法运算过的控制信号经控制电路驱动执⾏机构,对测控对象进⾏控制。
通常我们将测量电路和控制电路统称为测控电路,它已融⼊测控系统的各个环节,并在其中发挥重要的作⽤,可以说离开测控电路,测控系统是⽆法实现的。
测量电路担负着信号⼆次变换的重任,其实质是电位或波形变换,其主要功能是放⼤有⽤信号,抑制传感器输出信号中的噪声,并将放⼤后的信号进⾏数字化;控制电路担负着实现控制功能的输出驱动信号的重任。
由于被测和被控物理量及其相应传感器和驱动器的多样性,与此相应的测量与控制电路必然具有多样性,因此测控电路在设计上灵活性很强。
电参数
概 述在电工电子技术中,基本电参数指的是电路元器件、电信号以及电路的基本电学物理量,是用来考察和描述电路及电信号的基本参数,包括电阻、电容、电感、电压、电流以及频率。
它是电路物理模型和数学模型的基础,基本电参数之间的电路关系就形成了电路的数学模型,而基本电参数所描述的电路元器件连接起来,就形成了电路的基本物理模型。
电路参数的测量是实验的主要任务。
为了检测电路的性能,必须进行电路参数测量,根据测量结果,调整电路结构使电路达到最佳工作状态。
一、电参量电压和电流是最基本的电路参量。
电流流过电子元件,电压存在于元件的两端。
直流电(DC )是最简单的信号形式,通常只需要测量一个幅度参数,其基本特征是幅度值与时间无关;交流电(AC )与直流电不同,它随时间按某个频率交替改变方向,交流电的最简单形式是正弦波,如图所示。
交流电压参数 描述正弦波有三个独立的基本参数,即:周期T 、初相位θ、幅度或最大值V O-P 。
除此之外,相关参数有幅度的峰峰值:V P-P = 2V 0-P ,幅度有效值:,频率: ,角频率: ,非理想的正弦波还有失真度等参数。
对于其它形式的信号需要有较多的参数进行描述。
以一个矩形脉冲信号为例,基本参数有周期T 、脉宽W 、幅度V m ,一个实际的矩形脉冲还有上升沿t r ,下降沿t d ,上冲Δ等,为了描述正负脉冲的宽度,定义了占空比W/T 。
一个实际电子线路中的信号通常是脉冲信号参数直流信号与交流信号合成的结果。
电参数测量的意义和要求一、电压、电流测量的意义电压(V)和电流(I)是电学中的基本参量。
即使对于非电量,经过传感器的变换,最后还是转换为电压、电流的测量问题。
因此,电压、电流的测量是电子测量中的基本问题,其应用十分广泛。
二、电压、电流测量的要求对电压、电流测量时,测量装置必须正确反映被测量的大小和极性,并附有相应的单位。
如果不能正确反映被测量,其测量结果也是徒劳的,没有实用价值。
电子测量与仪器课后习题解答
参考答案第一章习题解答1.1 解:测量是人类认识和改造世界的一种重要手段。
测量是通过实验方法对客观事物取得定量数据的过程。
其实测量和我们每个人都有着密切的联系,人们或多或少都对它有一定的了解。
关于测量的科学定义,可以从狭义和广义两个方面进行阐述。
狭义而言,测量是为了确定被测对象的量值而进行的实验过程。
在测量过程中,人们借助专门的设备,把被测对象直接或间接地与同类已知单位进行比较,取得用数值和单位共同表示的测量结果。
广义而言,测量不仅对被测的物理量进行定量的测量,而且包括对更广泛的被测对象进行定性、定位的测量。
例如,故障诊断、无损探伤、遥感遥测、矿藏勘探、地震源测定、卫星定位等。
电子测量是泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。
它是测量学和电子学互相结合的产物;也是在科学研究、生产和控制中,人们为了对被测对象所包含的信息进行定性分析、定量掌握所采取的一系列电子技术措施;是分析事物,做出有关判断和决策的依据。
在电子测量过程中,以电子技术理论为依据,以电子测量仪器为手段,对各种电量、电信号、电路特性和元器件参数进行测量,还可以通过传感器对各种非电量进行测量。
严格地讲,电子测量是指利用电子技术对电子学中有关物理量所进行的测量。
1.2 解:电子测量的范围十分广泛,从狭义上来看,对电子学中电的量值的测量是最基本、最直接的电子测量,其内容有以下几个方面:(1)电能量的测量,如测量电流、电压、功率等。
(2)电子元件和电路参数的测量,如测量电阻、电容、电感、品质因数及电子器件的其他参数等。
(3)电信号的特性和质量的测量,如测量信号的波形、频谱、调制度、失真度、信噪比等。
(4)基本电子电路特性的测量,如测量滤波器的截止频率和衰减特性等。
(5)特性曲线的测量,如测量放大器幅频特性曲线与相频特性曲线等。
1.3 解:精密度(δ)说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。
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2、频率的模拟测量 (1)直读法测频 ① 电桥法测频 ② 谐振法测频 ③ 频率电压转换法测频 (2)比较法测频 (3)示波器测量频率 A、被测信号加到示波器的Y通道,测周期。 被测信号加到示波器的Y通道,测周期。 B、被测信号和标准信号分别加到示波器的X通道 被测信号和标准信号分别加到示波器的X 和Y通道,观察李沙育图形。 通道,观察李沙育图形。
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T N= TA
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(2)通用计数器的基本组成和工作方式 (3)频率(周期)的测量误差与测量范围 频率(周期 的测量误差与测量范围 A、测频方式 测频方式所能测量的最低频率受测量精度要求值γ 测频方式所能测量的最低频率受测量精度要求值γ的 限制, 限制,所能测量的最高频率受所采用的计数器的容量或速 度的限制。 度的限制。 B、测周方式 若被测频率较高(高于晶振的标准频率) 若被测频率较高(高于晶振的标准频率)用 测频法。若被测频率较低( 测频法。若被测频率较低(低于晶振的标准 频率)用测周法。 频率)用测周法。
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3、电流-磁场转换法 电流- 通过测量电流所产生的 磁场的方法来间接测得该 电流(不切断电路)。 电流(不切断电路)。 4、电流互感器法
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2.3 阻抗的测量
2.3.1 概述 1、阻抗的定义 阻抗是描述一个元、器件或电路网络中电压、 阻抗是描述一个元、器件或电路网络中电压、电流关系的 是描述一个元 特征参量。 特征参量。 2、电阻、电感和电容的等效电路 电阻、 2.3.2 直流电阻的测量 小电阻:1Ω以下,接触电阻、导线电阻。 小电阻:1Ω以下,接触电阻、导线电阻。 以下 中值电阻: 中值电阻: 1~106 Ω。 大电阻: 以上。 大电阻: 106 Ω以上。
信息采集技术 第2章 电参量测量术
对于各种类型的被测量的测量, 对于各种类型的被测量的测量,大多数都是直接或通过 电压、 各种传感器、电路等转换为与被测量相关的电压 电流、 各种传感器、电路等转换为与被测量相关的电压、电流、频 等电学基本参量后进行检测和处理的。 率等电学基本参量后进行检测和处理的。
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国际上一直以有效值作为交流电压的表征量。 国际上一直以有效值作为交流电压的表征量。 有效值作为交流电压的表征量 (2)交流电压的测量方法 利用交流/直流(AC/DC) 利用交流/直流(AC/DC)转换电路将交流电压转换成直 流电压,用直流电压表测量。 流电压,用直流电压表测量。 • 检波-放大式 检波- • 放大-检波式 放大- • 外差式电压表 (3)低频交流电压的测量 (4)高频交流电压的测量
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1、相位-电压转换法 、相位-
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2、相位- 相位- 时间转换 法
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2.2.1电压的测量 2.2.1电压的测量 模拟和数字测量。 模拟和数字测量。 1、直流电压的测量 (1)普通直流电压表 (2)直流电子电压表 (3)直流数字电压表 2、交流电压的测量 (1)交流电压的特征 交流电压可以用峰值、平均值、有效值、 交流电压可以用峰值、平均值、有效值、波形 系数以及波峰系数来表征。 系数以及波峰系数来表征。
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2.1.2 时间间隔的数字测量 时间间隔和周期的测量都是测量信号或信号间的时间长度。 时间间隔和周期的测量都是测量信号或信号间的时间长度。 的测量都是测量信号或信号间的时间长度 2.1.3 相位差的数字测量 测量相位差的方法:示波器测量、标准移相器比较、 测量相位差的方法:示波器测量、标准移相器比较、相位差 转换为电压、相位差转换为时间间隔。 转换为电压、相位差转换为时间间隔。
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3、高电压测量技术 电力系统:电压互感器配合低压电压表。 电力系统:电压互感器配合低压电压表。 高压静电电压表、峰值电压表、环隙测压器、 试 验 室:高压静电电压表、峰值电压表、环隙测压器、 高压分压器等。 高压分压器等。 2.2.2电流的测量 2.2.2电流的测量 1、电流表直接测量法 电路中直接串入适当量程的电流表。 电路中直接串入适当量程的电流表。 2、电流-电压转换法 电流- 串入很小的标准电阻, 串入很小的标准电阻,将被测电流转换为被测 电压。 电压。
2.1频率、时间和相位的测量 2.1频率、 频率
时间:国际单位制七个基本物理量之一,单位是秒 S)。 时间:国际单位制七个基本物理量之一,单位是秒(S)。 基本物理量之一 频率: 频率:以单位时间内周期性振荡的次数来计量 单位是赫[ ](Hz)。 单位是赫[兹](Hz)。 Hz 相位:描述交流信号的三要素之一。 相位:描述交流信号的三要素之一。
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1、电表法 安法; (1)伏-安法; (2)欧姆表法 2、电桥法 3、直流小电阻的测量 直流双电桥. 数字微欧计. (1)直流双电桥.(2)数字微欧计.(3)脉冲电流测量法 4、直流大电阻的测量 冲击电流计法; (1)冲击电流计法; (2)高阻电桥法 2.3.3交流阻抗及 交流阻抗及L 2.3.3交流阻抗及L、C的测量 1、交流阻抗电桥 2、变量器电桥 3、数字式阻抗测量仪
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2.1.1 频率的测量 频率: 频率:
1 f= T
周期性过程重复出现一次所需要的时间称为周期, 周期性过程重复出现一次所需要的时间称为周期, 周期 符号T 单位是S) 符号T(单位是S) 频率测量方法:计数法和模拟法。 频率测量方法:计数法和模拟法。 1、频率(周期)的数字测量 频率(周期) (1)计数法测量原理 N-计数值;T-时间间隔 计数值; TA-周期