电工基础知识复习指导33——电工仪表与测量的学习诀窍和电压偏差,三相不平衡,电压闪变

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电工口诀-快速掌握测量仪表方法和技巧

电工口诀-快速掌握测量仪表方法和技巧

电工口诀-快速掌握测量仪表方法和技巧电工测量的对象主要是指电流、电压、电功率、电能、相位、频率、功率因数、电阻等。

测量各种电量(包括磁量)的仪器仪表,统称为电工测量仪表。

所谓电工测量,就是将被测的电量或磁量与同类量进行比较过程。

根据比较方法的不同,测量方法也不一样,因此,就带了不同的测量误差。

所以在测量中除了应该正确选用仪表和使用仪表之外,还必须采用合适的测量方法,掌握测量的操作技术,以便尽可能地减小测量误差。

以下是关于测量仪表的电工口诀,便于我们更好的学习和掌握测量技巧。

判断交流电与直流电流电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。

测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

巧用电笔进行低压核相判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。

因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

巧用电笔判断直流电正负极电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。

测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

电工仪表及测量的基本知识

电工仪表及测量的基本知识

第一章电工仪表及测量的基本知识在电能的生产、传输、分配和使用等各个环节中,都需要通过电工仪表对系统的运行状态(如电能质量、负荷情况等)加以监测,从而保证系统安全而又经济地运行,所以人们常把电工仪表和测量称作电力工业的眼睛和脉搏。

电工仪表和测量技术是从事电气工作的技术人员必须掌握的一门学科。

本章主要介绍电工仪表及测量的基本知识。

第一节电工仪表的基本原理与组成进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。

一、电工仪表的分类电工仪表仪器种类繁多,按其结构、原理和用途大致可分为下而几类。

1.电测量指示仪表电测量指示仪表又称为直读仪表。

这种仪表的特点是先将被测量转换为可动部分的角位移,然后通过可动部分的指示器在标尺上的位置直接读出被测量的值,如交直流电压表、电流表、功率表都属于这种仪表。

指示仪表又可分为以下几种类型:(1)按仪表工作原理,可分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系、热电系、整流系、电子系等。

(2)按用途,可分为电流表、电压表、功率表、电能表、功率因数表、频率表、相位表、欧姆表、兆欧表及万用表等。

(3)按被测电流的种类,可分为直流表、交流表及交直流两用表等。

(4)按使用环境条件,可分为A、A1、B、B1、C5个组。

其中C组环境条件最差。

(5)按使用方式,可分为安装式、便携式等。

(6)按防御外界电场或磁场的性能,可分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 4个等级。

I级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变±0.5%;II级仪表允许改变±1.0%;Ⅲ级仪表允许改变±2.5%;IV级仪表允许改变±5.0%。

除上述分类法外,还有其他的分类方法。

2.比较仪器比较仪器用于比较测量,它包括各类交直流电桥、交直流补偿式测量仪器。

比较仪器测量准确度比较高,但操作过程复杂,测量速度较慢。

3.数宇仪表数字仪表也是一种直读式仪表,它的特点是将被测量转换成数字量,再以数字方式显示出测量结果。

电工仪表与测量的基本知识ppt课件

电工仪表与测量的基本知识ppt课件

原理 方法 对象 属性 选择 仪器 被测信息 激励信号 影 响 影响 测量 环境 仪器 系统 决定 方法
测量策 略、算法
被测 对象
参数命令 数据状态
测量 人员
影响
图 1-3
测量的基本要素
2.测量过程——基本要素之间的互动关系
论证阶段
测量的主体(测量人员)根据测试任务的要求、被测对
象的特点、属性,及现有仪器设备状况,拟定合理的测 试方案。
大类。 4.测量仪器系统——量具和仪器
测量仪器系统包括量具、测试仪器、测试系统及附件等
5.测量的主体——测量人员
手动:由测量主体(测量人员)直接参与完成
自动:测量主体交给智能设备(计算机等)完成,但测
量策略、软件算法、程序编写需由测量人员事先设计好。
6.测试技术
测量中所采用的原理、方法和技术措施,总称为测试技
发展趋势

数字化 网络化 智能化 小型化

第1章 知识 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章

电工仪表与测量的基本
电流与电压的测量 功率与电能的测量 频率与相位的测量 电路参数的的测量 磁的测量 电子电压表 电子示波器 智能仪器与虚拟仪器
第一章 电工仪表与测量的基本知识
SI基本单位的定义
米:光在真空中(1/299792458s)时间间隔内所经过路
径的长度。[第17届国际计量大会(1983)] (1889)和第3届国际计量大会(1901)]
千克:国际千克原器的质量。[第1届国际计量大会 秒:铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应
的辐射的9192631770个周期的持续时间。[第13届国际计 量大会(1967),决议1] 平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作 用力在每米长度上为2×10-7 N,则每根导线中的电流为 1 A。[国际计量委员会(1946)决议2。第9届国际计量 大会(1948)批准]

电工仪表与测量培训教案

电工仪表与测量培训教案

电工仪表与测量第一节电工仪表与测量的基本知识一、常用电工仪表的分类、组成与误差定义:用来测量各种电量、磁量及电路参数的仪器、仪表统称为电工仪表。

(一)分类电工仪表的分类:(按结构和用途分类)指示仪表、比较仪表、数字仪表一)指示仪表:1、定义:能将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,并通过指示器直接显示出被测量的大小,故又称为直读式仪表。

2、分类:(1)按工作原理分类:有电磁系仪表、磁电系仪表、电动系仪表、感应系仪表等。

(2)按被测量分类:有电流表、电压表、功率表、电能表、相位表等(3)按使用方法分类:有安装式、便携式。

安装式仪表:固定安装在开关板或电器设备面板上的仪表,又称面板式仪表。

准确度不高,广泛用于发电厂、配电所的运行监视和测量中。

便携式仪表:可以携带的仪表,准确度较高,广泛用于电气实验、精密测量及仪表检定中。

(4)按准确度等级分类:有0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共7个等级。

(5)按使用条件分类:有A、B、C三组类型。

A组仪表适用于环境温度为0~400C;B类仪表适用于—20~500C;C组仪表适用于—40~600C。

相对湿度条件均为85%范围内。

(6)按被测电流种类分类:有直流仪表、交流仪表以及交、直流两用仪表。

二)比较仪表:在测量过程中,通过被测量与同类标准量进行比较,根据比较结果确定被测量的大小。

分直流比较仪表和交流比较仪表。

例直流单臂电桥、双臂电桥,交流电桥。

三)数字仪表:采用数字测量技术,以数字的形式直接显示出被测量的大小。

有数字电压表、数字万用表、数字频率表等。

(二)电工指示仪表的组成电工指示仪表的任务就是要把被测电量、磁量或电参数转换为仪表可动部分的机械偏转角,转换过程中两者保持一定的函数关系,从而用指针偏转角的大小测量对象x指针偏转角αα=F(y)=Φ(x)来反映被测量的数值。

为实现上述转换,电工指示仪表必须具有测量机构和测量线路两部分组成。

1.测量机构测量机构的作用是将被测量x(或过渡量y)转换成仪表可动部分的机械偏转角。

常用电工仪表及测量PPT课件

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智能电度表的测量原理
要点一
总结词
具备智能化的数据处理和通信功能,能够实现远程抄表、 远程控制和能源管理。
要点二
详细描述
智能电度表是一种高度智能化的电能测量仪表,它集成了 数据处理、通信和控制等多种功能。通过内置的微处理器 和传感器,智能电度表能够实时监测和记录电能消耗数据 ,并通过通信接口将这些数据传输到上位机或云平台进行 进一步处理和分析。此外,智能电度表还能够实现远程控 制和能源管理,帮助用户实现节能减排和降低运营成本。
钳形电流表由电流互感器和测量表头组成,其中电流互感器采用高磁导率的磁芯材料制成, 当导线穿过磁芯时,会在磁芯中产生磁场,从而在二次绕组中产生感应电动势。
测量表头将二次绕组中的感应电动势转换为电压或电阻,以便于读取。钳形电流表的变比通 常为500:1或1000:1,即一次绕组中的电流变化1A时,二次绕组中的感应电动势变化为 500A或1000A。
详细描述
电工仪表是用于测量、记录和计算电学量的设备和工具,是 电力系统中的重要组成部分。根据测量原理和应用领域的不 同,电工仪表可分为多种类型,如电流表、电压表、功率表 、万用表等。
电工仪表的误差与准确度
总结词
电工仪表的误差是指测量结果与实际值之间的差异,准确度则反映了测量结果的可靠性 。
详细描述Biblioteka 功率因数表通过测量相位角来计 算功率因数,从而反映电路的功
率传输效率。
三相功率表的测量原理
三相功率表是用来测量三相电路中每一 相的功率、总功率以及不平衡度的仪表

三相功率表的测量原理与单相功率表类 似,也是基于电压和电流的测量。
三相功率表通常由三个单相功率表组成 ,分别测量三相电压和电流,并通过计

电工测量的一般知识及误差分析(精)

电工测量的一般知识及误差分析(精)

第一章电工测量的一般知识及误差分析§1.1 电工测量的一般知识一、电工测量所谓测量,简单说就是确定被测量的数值;电工测量就是被测的电工量与其单位量进行比较,以确定其大小的过程。

二、电工仪表的分类电工测量仪表种类繁多,分类方法也很多。

下面介绍几种常见的电工测量仪表的分类方法。

1.根据电工测量仪表的工作原理分类主要有下列几种:磁电系;电动系;感应系;电子系等。

2.根据被测量的名称或单位不同分类主要有;电流表;电压表;功率表;欧姆表等。

3.根据仪表工作电流的种类分类直流仪表;交流仪表;交直流两用仪表。

4.根据使用方式分类开关板式与可携式仪表。

5.根据仪表测量结果的显示方式分类指针指示、光标指示;屏幕显示;数字显示等。

电工测量用的指示仪表的基本工作原理都是将被测量通过各种电磁原理变换成仪表活动部分的偏转角位移。

为了实现上述转变,常用电工测量指示仪表通常都由测量线路和测量机构两部分组成。

测量线路的作用:是将被测量变换成为测量机构能够直接测量的电磁量。

测量机构的作用:1.产生转动力矩:通过电磁原理产生转动力矩,驱使仪表的活动部分按测量要求转动形成偏转角的位移。

2.产生反作用力矩: 其方向与转动力矩相反,作用在仪表的活动部分上,在转动力矩发生偏转时,反作用力矩也在活动部分上且随着偏转角的增大而增大。

当转动力矩与反作用力矩相等时,指针就指示出被测量的读数。

3.产生阻尼力矩: 当转动力矩与反作用力矩相等时,仪表指针没有静止在某一读数上而是左右摆动,产生与运动方向相反的阻尼力矩使指针立即停止在平衡位置上。

三、电工测量方法的分类按测量方式可分为:1.直接测量。

由所用测量仪器仪表直接得到被测量数值的,称直接测量。

如用电流表测电流,用电桥测电阻等。

2.间接测量。

先测出与被测量有关的几个中间量,然后通过计算再求出被测量的,称间接测量。

如用伏安法测量电阻,就是先测出电阻的电压和电流,然后再根据欧姆定律计算出电阻值。

电工仪表与测量讲义讲解

电工仪表与测量讲义讲解

第一章电工仪表与测量的基本知识第一节电工测量的基本知识一、电工测量电工测量就是借助于测量设备,把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类标准电量或标准磁量进行比较,从而确定这个未知电量或磁量(包括数值和单位)的过程。

一个完整的测量过程,通常包括如下几个方面。

⒈测量对象电工测量的对象主要是:反映电和磁特征的物理量,如电流(I)、电压(U)、电功率(P)、电能(W)以及磁感应强度(B)等;反映电路特征的物理量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等;反映电和磁变化规律的非电量,如频率(F)、相位移(ψ)、功率因素(λ)等。

⒉测量方法根据测量的目的和被测量的性质,可选择不同的测量方法。

⒊测量设备对被测量与标准量进行比较的测量设备,包括测量仪器和作为测量单位参与测量的度量器。

进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称为电工仪表。

电工仪表是根据被测电量或磁量的性质,按照一定原理构成的。

电工测量中实用的标准电量或磁量是电量或磁量测量单位的复制体,称为电学度量器。

电学度量器是电气测量设备的重要组成部分,它不仅作为标准量参与测量过程,而且是维持电磁学单位统一。

保证量值准确传递的器具。

电工测量中常用的电学度量器有标准电池、标准电阻、标准电容和标准电感等。

二、测量方法的分类⒈按被测量的测量方式分类⑴直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,从而直接获得被测量数值的测量方式,称为直接测量。

例如:用电压表测量电压、用电度表测量电能以及用直流电桥测量电阻等都市直接测量。

直接测量方式常被广泛应用于工程测量中。

⑵间接测量:当被测量有余某种原因不能直接测量时,可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算出被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。

例如,用电压表-电流表法测量电阻,是利用电压表和电流表分别测量出电阻两端的电压和通过该电阻的电流,然后根据欧姆定律URI计算出被测电阻R的大小。

电工测量与指示仪表的基础知识

电工测量与指示仪表的基础知识

4、标称值 测量器具上标定的数值称为标称值。如标准电阻上标出的1Ω ,标准 电池上标出来的电动势1 .5 V等。由于制造和测量精度不够以及环境 等因素的影响,标称值并不一定等于它的真值或实际值。为此,在标 出测量器具的标称值时,通常还要标出它的误差范围或准确度等级。 5、示值 由测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值,也称测量器具的 测得值或测量值,它包括数值和单位。一般地说,示值与测量仪表的 读数有区别,读数是仪器刻度盘上直接读到的数字。例如以l00分度 表示50mA的电流表,当指针指在刻度盘上的50处时,读数是50,而 值是25mA。为便于核查测量结果,在记录测量数据时,一般应记录 仪表量程、读数和示值(当然还要记载测量方法、连接图、测量环境 、测量用仪器及编号、测量者姓名、测量日期等),对于数字显示仪 表,通常示值和读数是统一的。
一、电工测量的内容和特点
电量的测量:如频率、电压、电流、功率 波形、频率、周期、相位、失真度、调幅 度、电阻、电感、电容、阻抗参数等的测 量 非电量的测量:如位移、速度、温度、压 力、流量、物面高度、物质成分等的测量 。传感技术的发展为这类测量提供了新的 方法和途径。
电工测量具有如下一些特点: 1、测量频率范围宽 2、测量量程宽 3、测量准确度高低相差悬殊 4、易于实现测试智能化和测试自动化 5、影响因素众多,误差处理复杂

仪表的正常工作条件是指: A.指针该调零时应调到零位; B.按规定位置放置; C.在规定的温度、湿度下工作; D.除地磁场外没有超过规定强度的外来磁 场; E.交流仪表的被测电流规定为一定频率范 围内的正弦波形。
仪表误差 1.仪表误差的分类(根据仪表误差的产 生原因) (1)基本误差:;它主要是由仪表的结构 性能和制作性能不完善引起的精确程度差 异,这是仪表本身固有的,即使再精密的 仪表也会有。 (2)附加误差:仪表不在规定的正常工作 条件下进行测量而引起的误差。
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电工基础知识复习指导33——电工仪表与测量的学习诀窍和电压偏
差,三相不平衡,电压闪变
电工仪表与测量的学习诀窍
一、联想记忆法对指针式仪表来说,测量机构是它的核心;对数字仪表来说,数字基本表是它的核心。

由测量机构进行放射式联想,可将仪表基本概况一览无余。

如指示仪表核心→测量机构→五部分装置→四大系仪表→结构、原理、技术特性、使用注意事项、代表物等。

即由指示仪表核心引出测量机构,按照其各部分元件的功能不同进行划分,分为五部分装置。

这五部分装置中有三个是力矩装置,由三个力矩的特点及组成元件联想到四大系仪表的结构特点,再由此联想到各类仪表。

如:磁电系电流表、电压表、电磁系的电流表及电压表,电动系的功率表、电压表、电流表、频率表、相位表,感应系的电能表。

另外,联想到以磁电系为表头(测量机构)的万用表、互感器型钳形电流表,以磁电系比率表为测量机构的兆欧表,以磁电系表头为检流计的单双臂电桥,以电磁系表头为测量机构的钳形电流表等。

二、口诀记忆法
1、“压短流开、一百五安”,便于使你记住互感器的正确使用及额定值。

简单的八个字包括两种含义,其一是说电压互感器二次侧严禁短路,额定电压为100V,电流互感器二次侧严禁开路,额定电流为5A;其二是说电压互感器二次侧工作于开路状态,可以接熔断器,电流互感器二次侧工作于短路状态,不能接熔断器。

2、“内因基本、外因附加”,八个字概括了引起基本误差和附加误差的原因。

即由内部因素引起的误差为基本误差,如仪表活动部分存在摩擦、仪表零部件装配不当等引起的误差;由外部因素引起的误差为附加误差,如仪表周围存在外磁场或电场的干扰、温度突然变化、仪表没有按正常位置放置等引起的误差。

3、“左力右感”四个字,很容易让你记住并掌握左、右手定则在分析各类仪表工作原理中的应用,即判定受力用左手定则,判定感应电流用右手定则。

4、单双臂电桥的运用,特总结“兆欧大、双桥小,测中则须用单桥”、“桥臂之中,较臂争功;愈‘-’愈减,愈‘+’愈增;四挡全用,电桥平衡”的口诀。

这几句口诀概括了电桥的使用注意事项及选用原则,即测大电阻选用兆欧表,精确测小电阻选用双臂电桥,测中等阻值电阻选用单臂电桥;电桥在使用中选好比较臂电阻很关键,当检流计指针向“+”方向偏转时,应增加比较臂电阻,反之,应减少比较臂电阻;只有当比较臂的四个挡(对单臂电桥)全部都用上时,电桥才能真正平衡。

电压偏差,三相不平衡,电压闪变
一、电压偏差长时间的偏离额定电压。

该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、无功补偿容量等因素有关。

欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型电动机过热和接触器吸引线圈释放。

过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。

二、三相不平衡三相电源各相的电压不对称。

是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。

会使变压器内产生环流(及过热),并可使电动机的效率降低。

发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。

三、电压闪变电压短时间超出规定范围的摆动或扰动,属于无功冲击问题,与负荷的启动特性有关,但网络的运行方式、参数及无功补偿类型对该问题也有相当影响。

产生的原因有,如大电机重负荷启动及切断过程,在极端情况下可使设备断电或设备损坏,例如照明系统有感的闪烁现象。

电力电缆的用途和特点是什么?
同架空线路一样,电力电缆主要用于传输和分配电能。

此外,它也可以作为各种电气设备间大连接线。

与架空线路相比较,电力电缆的主要优点是:
1)因受外界因素(如雷害、风害、鸟害等)的影响小,所以它的供电可靠性高;
2)电力电缆是埋入地下的,工程隐蔽,所以对市容环境影响较小,即使发生事故,一般也不会影响人身安全;
3)电缆电容较大,可改善线路功率因数。

其缺点是:
1)成本高,一次性建设投资大,电缆线路的投资约为同电压等级架空线路的10倍;
2)线路分支困难;
3)故障点较难发现,不便及时处理事故;
4)电缆接头施工工艺复杂。

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