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。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。三原電壓測量儀表價格網
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。藍田電壓測量儀表維修電話電壓表是測量電壓的一種儀器。由永磁體、線圈等構成。
電壓表是個大的電阻器,理想的認為是斷路。在并聯電路中并聯了電壓表(跟別的用電器并聯)和用電器,如果在干路中沒有其他的用電器,可以認為測量電源電壓(因為并聯電路上的用電器全部享用了電源的電壓);如果干路中還連接其他的用電器,那這個用電器就分享了部分電源電壓,那電壓表測的只能是部分電壓(連接在哪個用電器就是哪個用電器的電壓)。要知道在電壓表內,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,這樣線圈通電后在磁鐵的作用下會旋轉,這就是電流表、電壓表的表頭部分。
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。電動系略優于電磁系。靜電系和熱電系電壓表的使用頻率范圍都較寬。
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。電壓表是個大的電阻器,理想的認為是斷路。洛南電壓測量儀表推薦咨詢
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