电工仪表是一种测量电量,电路的类产品的总称,常用的电工仪表,万用表,电能表,电压表,电阻表等等,根据所测量的方法不同,以及结构,用途等方面的特性,可以分为4大类:
1.指示仪表
用仪表可以转动部分的机械运动来反映被测电量的大小。由于远离,结构,测量对象,使用条件以后,又可以将指示仪表进行细分:
将被测量转换为可动部分的机械偏转角,通过指示器直接指示出被测量的大小,
1)测量机构的原理:磁电系,电磁系,电动系,感应系,静电系,整流系等
2)根据测量的对象:电流表(安培表,毫安表,微安表);电压表(伏特表,毫伏表,微伏表及千伏表);功率表(瓦特表),电能表,欧姆表,相位表等
3)仪表工作电流性质:直流仪表,交流仪表和交直流两用仪表
4)仪表使用的方式:安装式仪表和可携式仪表
5)仪表使用条件:可以分为A,A1,B,B1和C五组
2.比较仪表
用于比较法测量中的仪器,包括直流比较仪和交流比较仪两种;前者有直流电桥,电位差计和一些标准电阻,标准电池。而交流比较仪有交流电桥,标准电感和标准电容等
3.数字仪表
一种以逻辑控制实现自动测量,并以数码形式直接显示测量结果的仪表,如数字频率表,数字电压表等。
4.智能仪表
采用微处理器的控制和计算功能,可以实现程控,记忆,自动校正,自诊故障,数据处理和分析运算等功能。这类仪表可以分为两大类:
第一类:带微处理器的智能仪器
第二类:自动测试系统,比如数字式存储示波器
电工仪表的型号:
仪表的产品型号可以反映出仪表的用途和工作原理,产品型号是按规定的标准编制的,对安装式和可携式仪表的型号,有着不同的编制规则。
1.安装时仪表型号组成(如下图)
第一位代号按仪表拌面形状最大尺寸编制
第二位代号按外壳形状尺寸特征编制
系类代号按测量机构的系列编制,比如磁电系代号为“C”,电磁代号“T”,电动系代号“D”,感应系代号为“G”,整流系代号“L”等。
2)可携式仪表型号的组成
此类仪表是可以携带的,因而根本不存在安装的问题,所以安装式仪表型号中的两个形状代号省略掉,就是它们的型号。比如T62-V,T就表示电磁系仪表,62是设计需要,V就电压表。
除了上面所说的指示类仪表以外,对于其他各类仪表的型号,还应在组别号前系上一个类别好,也就是拼音字母表示。比如电能表用D,电桥用Q,数字电表用P。仪表的组别号不同其代表的意义也与指示表不同,比如DD862-4型电能表:第一个D表示测量电能表的仪器;第二个D表示用于单相交流电路;862表示设计序号,除了还有F(复用表),和M(专用仪表),字母表示不同,产品也不同,所以我们一定要搞清楚符号的意思所在,希望大家能够通过以上文章对电工仪器一定了解。
进行电路中某一个参量的测量,首先要了解测量的要求,在保证测量的精度条件下,根据所测内容和性质,确定仪表的类型、难确度等级和测量的量限等。
1.仪表类型的选择。
这要根据被测的性质来选择,是直流电量还是交流电量,是直接测量还是间接测量。
对于直流电量,可选用磁电式仪表、电动式仪表、整流式仪表和数字式仪表等;对于交流电量,可选用电磁式仪表、电动式仪表、感应式仪表、数字式仪表等。另外,还要注意交流电量的不同特征,如测量非正弦波的峰值、平均值、有效值,还得采用专门的仪表来进行。
2.仪表准确度的选择。
仪表准确度的选择要从测量的要求出发,使之适应测量精度的要求。不能片面地追求准确度越高越好,往往高准确度的仪表造价高,使用条件要求高,不便于现场使用。
通常0.1~0.2级仪表或更高等级的数字仪表均作为标准表或精密测量之用,0.5~1.0级仪表作为一般测量使用,1.5级以下各种仪表多作为现场和精密度不高的测量使用。
3.仪表量程的选择。
测量之前要对被测量的大小有所估计,一般如果不了解被测量大小,首先应从高量程测起至测量的指示值处于满刻度值1/2以上,这样可以合理地利用仪表的标尺,并提高测量的准确度。
所谓测量,就是将未知的被测量与已知的标准量进行直接或间接的比较,从中确定出被测量大小的过程。
电工仪表的测量方法有直接测量法、间接测量法、比较测量法三种。
(1)直接测量法。
利用仪表直接获取测量结果的方法叫做直接测量法。例如,用电流表测电流,用欧姆表测电阻等就属于直接测量法。直接测量法的优点是方法简便、读数迅速。但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。
(2)间接测量法。
先由仪表测出所需中间量,再用公式计算出被测量的方法叫做间接测量法。例如,用伏安法测量电阻,通过测量晶体管发射极电压求放大器静态工作点的方法,都属于间接测量法。间接测量法的误差较大,但在准确度要求不高的一些特殊场合应用却十分方便。
(3)比较测量法。
比较测量法是指在测量过程中需要度量器的直接参与,并通过比较仪表来确定被测量数值的方法。
根据被测量与标准量比较方式的不同,比较测量法又分为零值法、差值法、代替法三种。
比较测量法的优点是准确度高。缺点是设备复杂,操作麻烦,通常适用于要求测量准确度较高的场合。
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