主要采用整流式電表、電磁系電表、電動系電表和靜電系電表的測量機構。除靜電系電壓表外,其他系電壓表都是用小量程電流表與分壓器串聯而成。也可用幾個電阻組成的分壓器與測量機構串聯而形成多量程電壓表。這些系的交流電壓表難于制成低量程的,低量程在幾伏到幾十伏之間,而高量程則約為1~2千伏。靜電系電壓表的低量程約為30伏,而高量程則可達很高。電力系統中用的高壓電壓表是由電壓額定量程為100伏的電磁系電壓表,結合適當電壓變比的電壓互感器組成。由于受測量機構線圈電感的限制,電磁系電壓表、電動系電壓表的使用頻率范圍較窄,上限頻率低于1~2千赫。根據被側電流大小選擇相應量限的電流表。量限過大會造成測量準確度下降,量限過小會造成電流表損壞。為充分利用儀表的準確度,應當按盡量使用標尺度的后1/4段的原則選擇儀表的量程。電壓表是個大的電阻器,理想的認為是斷路。碑林區電壓測量儀表價格表
傳統的指針式電壓表和電流表都是根據一個原理就是電流的磁效應。電流越大,所產生的磁力越大,表現出的就是電壓表上的指針的擺幅越大,電壓表內有一個磁鐵和一個導線線圈,通過電流后,會使線圈產生磁場,線圈通電后在磁鐵的作用下會發生偏轉,這就是電流表、電壓表的表頭部分。由于電壓表要與被測電阻并聯,所以如果直接用靈敏電流計當電壓表用,表中的電流過大,會燒壞電表,這時需要在電壓表的內部電路中串聯一個很大的電阻,這樣改造后,當電壓表再并聯在電路中時,由于電阻的作用,加在電表兩端的電壓絕大部分都被這個串聯的電阻分擔了,所以通過電表的電流實際上很小,所以就可以正常使用了。鳳翔電壓測量儀表預算測量儀是任何一種裝置,用來精確地檢測和顯示一種人類可讀的電量。
如果我們想要的是一個可以測量1/2V的電表,那么我們這里的裸表移動就足夠了。但要測量更高的電壓水平,還需要更多的東西。為了得到一個有效的電壓表量程超過1/2伏,我們需要設計一個電路,只允許一個精確比例的測量電壓下降通過儀表的移動。這將使電表的移動范圍擴大到更高的電壓。相應地,我們將需要重新標記儀表面上的刻度,以指示連接該比例電路后的新測量范圍。五位開關一次只接觸一個電阻器。在底部(完全順時針)位置,它與電阻完全接觸,提供“關閉”設置。每個電阻器的尺寸都是根據儀表移動的特定額定值(1mA,500Ω)為電壓表提供一個特定的滿標度范圍。終的結果是一個具有四個不同滿量程測量范圍的電壓表。當然,為了使這項工作合理,儀表運動的刻度必須配備適合每個范圍的標簽。
測量儀是任何一種裝置,用來精確地檢測和顯示一種人類可讀的電量。通常這種“可讀的形式”是可視的:指針在刻度上的運動,排列成“條形圖”的一系列燈光,或是由數字組成的某種顯示器。在電路的分析和測試中,有專門用來精確測量電壓、電流和電阻的基本量的儀表。還有許多其他類型的電表,但本章主要介紹基本的三種儀表的設計和操作。但是我們如何建立必要的比例回路呢?好吧,如果我們的目的是讓這個量表的移動測量一個更大的電壓我們需要的是分壓器將總測量電壓按比例分配到儀表運動連接點上的較小部分的電路。知道分壓器電路是由系列電阻,我們將一個電阻串聯在儀表的運動上(使用機芯自身的內阻作為分壓器中的第二個電阻)。主要采用整流式電表、電磁系電表、電動系電表和靜電系電表的測量機構。
不幸的是,這會給儀表帶來校準問題。如果儀表在一定電流通過時偏離滿標度,則儀表的滿標度范圍(歐姆)將隨電源電壓的變化而變化。想象一下,在改變源電壓的同時,在這個歐姆表的測試引線上連接一個穩定的電阻:隨著電壓的增加,會有更多的電流通過表的運動,因此會產生更大的偏轉。我們真正需要的是一個電表的運動,它將產生一個一致的,穩定的偏轉,任何一個穩定的電阻測量值,不管施加的電壓。大多數現代儀表在設計上是“數字”的,這意味著它們的可讀顯示是以數字的形式出現的。舊的儀表設計本質上是機械式的,使用某種指針裝置來顯示測量量。在這兩種情況下,使顯示單元適應(相對)大量電壓、電流或電阻的測量的原理是相同的。傳統的指針式電壓表和電流表都是根據一個原理就是電流的磁效應。丹鳳電壓測量儀表售后服務
如果我們想要的是一個可以測量1/2V的電表,那么我們這里的裸表移動就足夠了。碑林區電壓測量儀表價格表
電壓表不會測量通過主載流導線的任何電壓,因此根本不考慮電阻計算。如果通過使用高質量(低滿標度電流)運動和/或電位測量(零平衡)系統將電壓表的電流保持在小值,則測量精度可進一步提高。與擴展電表動作的電壓測量能力一樣,我們必須相應地重新標記移動的刻度,以便在擴展的電流范圍內讀數不同。例如,如果我們想設計一個電流表的滿量程范圍為5安培,使用與以前相同的儀表動作(固有滿標度范圍只有1毫安),我們就必須重新標記該電流表的刻度,使其左邊的讀數為0安培,右側的讀數為5安培,而不是像以前那樣從0毫安到1毫安。無論并聯電阻提供的擴展范圍如何,我們都必須在儀表的運動面上用圖形表示。碑林區電壓測量儀表價格表
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