电压表并联在被测电路中,用来测量被测电路的电压值。按所测电压的性质分为直流电压表、交流电压表和交直两用电压表。就其测量范围又有毫伏表、伏特表之分。按动作原理分为磁电式、电磁式和电动式等。
电压表的选择原则和方法与电流表的选择基本相同,主要从测量对象、测量范围、要求精度和仪表价格等几方面考虑。测量精度要求不高,一般多用电磁式电压表。而对测量精度和灵敏度要求高的,多常采用磁电式多量程电压表,其中普遍使用的是的电压档。
电压表使用方法及注意事项:
1、一定要使电压表与被测电路的两端相并联。
2、电压表量程要大于被测电路的电压,以免损坏电压表。
3、使用磁电式电压表测量直流电压时,要注意电压表接线端上的“+”、“—”极性标记。
4、电压表具有内阻,内阻越大,测量的结果越接近实际值。为了提高测量的准确度,应尽量采用内阻较大的电压表。
5、测量高电压时要使用电压。的初级线圈并接在被测电路上,次级线圈额定电压为100伏,与量程为100伏的电压表相接。电压表指示值乘以电压互感器的变压比,为所测实际电压的数值。图所示为带有电压互感器的测量接线图。电压互感器在运行中要严防次级线圈发生短路,通常在次级线圈中设置熔断器作为保护。
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在磁电系测量机构的基础上加装合适的测量线路,就构成磁电系的电流表和电压表。 (1)磁电系电流表的组成:
在磁电系测量机构中,由于可动线圈的导线很细,而且电流还要经过游丝,所以允许通过的电流很小,约几微安到几百微安。要测量较大的电流,必须加接分流电阻。因此,磁电系电流表实际上是由磁电系测量机构与分流电阻并联组成的,如图所示。由于磁电系电流表只能测量直流电流,故又称为直流电流表。 设磁电系测量机构的内阻为Rc,分流电阻为RA,被测电流为IX,根据并联电路的分流公式,流过测量机构的分电流IC应为:
其中的n称为电流量程的扩大倍数。式中说明,要使电流表量程扩大n倍,所并联的分流电阻RA应为测量机构内阻RC的1(n-1)。可见,对于同一测量机构,只要配上不同的分流电阻,就能制成不同量程的电流表。这就是磁电系电流表的扩程依据。 一般情况下,RA比RC小得多,故被测电流IX的绝大部分要经分流电阻分流,实际通过测量机构的电流IC只是IX的很小一部分。同时,当RC与RA数值一定时,IX与IC之比也是一定的。因此,只要将电流表标度尺的刻度放大IX/IC倍,就能用仪表指针的偏转角来直接反映被测电流的数值。 (2)磁电系电压表的组成:
一只内阻为RC满刻度电流为IC的磁电系测量机构,本身就是一只量程为UC=ICRC的直流电压表,只不过它的电压量程很小。如果需要测量更高的电压,就必须扩大其电压量程。根据串联电阻可分压的原理,我们给测量机构串联上分压电阻RV,就可扩展表的量程,如图说是,可见,磁电系直流电压表是有电磁系测量机构与分压电阻串联组成的。 设磁电系测量机构的额定电压为UC=ICRC,串联适当分压电阻RV后,可使电压量程扩大为U, 此时,通过测量机构的电流仍为IC,且IC与被测电压U成正比,所以,可以用仪表指针偏转角的大小来反映被测电压的数值。 根据串联电路的特点:
若令为电压量程扩大倍数,则
式中说明,要使电压表量程扩大m倍,需要串联的分压电阻是测量机构内阻RC的(m-1)倍。
电压表并联在被测电路中,用来测量被测电路的电压值。按所测电压的性质分为直流电压表、交流电压表和交直两用电压表。就其测量范围又有毫伏表、伏特表之分。按动作原理分为磁电式、电磁式和电动式等。
1、电压表的选择
电压表的选择原则和方法与电流表的选择基本相同,主要从测量对象、测量范围、要求精度和仪表价格等几方面考虑。测量精度要求不高,一般多用电磁式电压表。而对测量精度和灵敏度要求高的,多常采用磁电式多量程电压表,其中普遍使用的是的电压档。
2、使用方法及注意事项
(1)一定要使电压表与被测电路的两端相并联。
(2)电压表量程要大于被测电路的电压,以免损坏电压表。
(3)使用磁电式电压表测量直流电压时,要注意电压表接线端上的“+”、“—”极性标记。
(4)电压表具有内阻,内阻越大,测量的结果越接近实际值。为了提高测量的准确度,应尽量采用内阻较大的电压表。
(5)测量高电压时要使用电压。的初级线圈并接在被测电路上,次级线圈额定电压为100伏,与量程为100伏的电压表相接。电压表指示值乘以电压互感器的变压比,为所测实际电压的数值电压互感器在运行中要严防次级线圈发生短路,通常在次级线圈中设置熔断器作为保护。
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