电工仪表与测量(第五版)ppt课件.ppt
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1、第六章第六章 电功率的测量电功率的测量第一节第一节第二节第二节第三节第三节第六章第六章 电功率的测量电功率的测量第六章第六章 电功率的测量电功率的测量6-1 6-1 电动系功率表电动系功率表1.熟悉电动系测量机构的组成及原理。2.了解铁磁电动系测量机构的结构和特点。3.掌握单相电动系功率表的结构和工作原理。4.掌握单相有功功率表的使用方法。5.掌握低功率因数功率表的结构和工作原理。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量电动系仪表和电磁系仪表在结构上的区别电动系仪表和电磁系仪表在结构上的区别 电动系仪表和电磁系仪表在结构上的区别是:用可动线圈代替了可动铁片,这样就基本上消除了磁滞和涡流的影响,使
2、电动系仪表的准确度得到了提高,所以在需要精密测量交流电流、电压时,多采用电动系仪表。 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量电动系仪表结构上的特点电动系仪表结构上的特点 电动系仪表结构上的主要特点是它有固定线圈和可动线圈,两者可分别通过两个不同的电流,这就使得电动系仪表能够测量电功率、相位等与两个电量有关的量。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量一、电动系测量机构一、电动系测量机构 电动系测量机构的结构 电动系测量机构的工作原理 电动系仪表的特点 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量1、电动系测量机构的结构、电动系测量机构的结构第六章第六章 电功率的测量电功率的测量1、电动系测量机构的结构
3、、电动系测量机构的结构 固定线圈一般都分成两段,其目的是:能获得较均匀的磁场;便于改换电流量程。 游丝的作用除了产生反作用力矩外,还起引导电流进入可动线圈的作用。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量2、电动系测量机构的工作原理、电动系测量机构的工作原理 电动系测量机构是利用两个通电线圈之间产生电动力作用的原理制成的。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量 当固定线圈中通入电流I时,将产生磁场B。同时在可动线圈中通入电流I2,可动线圈中的电流就受到固定线圈磁场的作用力,产生转动力矩,从而推动可动部分发生偏转,直到与游丝产生的反作用力矩相平衡为止,指针停在某一位置,指示出被测量的大小。电动系仪表
4、原理电动系仪表原理第六章第六章 电功率的测量电功率的测量 电动系测量机构测量直流时,指针的偏转角与两线圈中电流的乘积成正比。 电动系测量机构测量交流电时,仪表指针的偏转角不仅与通过两个线圈电流的有效值I、I有关,而且还与两电流相位差的余弦cos 有关。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量显然,转动力矩M 的方向与I1、I2 的方向有关。如果I1、I2的方向同时改变,转动力矩M 的方向将不会改变。所以,电动系仪表既可以测量直流电,又可以测量交流电。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量准确度高;交直流两用,并且能测量非正弦电流的有效值;能构成多种仪表,测量多种参数;电动系功率表的标度尺刻度均匀
5、。3、电动系仪表的特点、电动系仪表的特点 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量电动系仪表的缺点电动系仪表的缺点仪表读数易受外磁场的影响; 本身消耗功率大;过载能力小; 电动系电流表、电压表的标度尺刻度不均匀。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量铁磁电动系测量机构铁磁电动系测量机构 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量二、电动系功率表二、电动系功率表 电动系功率表的结构及工作原理 功率表的量程及扩大 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量1、电动系功率表的结构及工作原理、电动系功率表的结构及工作原理电动系功率表原理电路电动系功率表的符号电动系功率表的符号第六章第六章 电功率的测量电功率的测
6、量 匝数少、导线粗的固定线圈与负载串联,通过固定线圈的电流等于负载电流,因此,固定线圈又叫功率表的电流线圈 匝数多、导线细的可动线圈与分压电阻Rv串联后再与负载并联,加在该支路两端的电压等于负载电压,所以可动线圈又称为功率表的电压线圈。1、电动系功率表的结构及工作原理、电动系功率表的结构及工作原理第六章第六章 电功率的测量电功率的测量 2 2、功率表的量程及扩大、功率表的量程及扩大 实际应用时,为了满足测量不同大小功率的需要,往往需要扩大功率表的量程。功率表的功率量程主要由电流量程和电压量程来决定。所以,功率量程的扩大也要通过电流量程和电压量程的扩大来实现。 第六章第六章 电功率的测量电功率的
7、测量2、功率表的量程及扩大功率表的量程及扩大 电动系功率表的电流量程是可以成倍改变的。两线圈串联 两线圈并联第六章第六章 电功率的测量电功率的测量2、功率表的量程及扩大功率表的量程及扩大 扩大功率表电压量程是利用与电压线圈串联不同阻值分压电阻的方法来实现的。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量 实际上,只要在功率表中选定不同的电流量程和电压量程,功率量程也就随之确定了。 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量【例】D19W型功率表的电流量程为510A,电压量程为150300 V,其功率量程有: P1=5150=750W P2=10150=1500W 或P2=5300=1500W P3=103
8、00=3000W这里的功率是指负载的功率因数cos1时的情况。而感性或容性负载的 cos 1 ,所以,上述量程是指最大功率量程。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量这里的功率是指负载的功率因数cos=1时的情况。而感性或容性负载的cos1,所以,上述量程是指最大功率量程。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量D26W型便携式单相功率表电流端钮连接片 电压端钮三功率表的正确使用三功率表的正确使用 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量1. 正确选择量程 选择时,要使功率表的电流量程略大于被测电流,电压量程略高于被测电压。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量例例有一感性负载,额定功率为400W
9、,额定电压为220V,cos0.75。现要用功率表去测量它实际消耗的功率,试选择所用功率表的量程。 解:因为负载额定电压为220V,应选功率表电压量程为300V。 负载额定电流为 A 故确定选用电流量程为2.5 A,电压量程为300V,功率量程为3002.5=750W的功率表。42. 275. 0220400cosUPI第六章第六章 电功率的测量电功率的测量 在选择功率表的量程时,不仅要注意其功率量程是否足够,还要注意仪表的电流量程以及电压量程是否与被测功率的电流和电压相适应。 在使用功率表时,不仅要注意使被测功率不超过仪表的功率量程,通常还要用电流表、电压表去监视被测电路的电流和电压,使之不
10、超过功率表的电流量程和电压量程,以确保仪表安全可靠地运行。 第六章第六章 电功率的测量电功率的测量在实际测量中,由于负载的cos1,所以,只观察被测功率是否超过仪表的功率量程显然是不够的。例如,cos1时,功率表的指针虽然未指到满刻度值,但被测电流或电压可能已超出了功率表的电流量程或电压量程,结果可能造成功率表被损坏。负载的cos 越小,仪表损坏情况可能越严重。所以,在选择功率表的量程时,不仅要注意其功率量程是否足够,还要注意仪表的电流量程以及电压量程是否与被测功率的电流和电压相适应。因此,在使用功率表时,不仅要注意使被测功率不超过仪表的功率量程,而且还要用电流表、电压表去监视被测电路的电流和
11、电压,使之不超过功率表的电流量程和电压量程,以确保仪表安全可靠地运行。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量2. 正确接线正确接线 功率表应按照“发电机端守则”进行接线。 发电机端守则的内容: 电流线圈:使电流从发电机端流入,电流线圈与负载串联。 电压线圈:保证电流从发电机端流入,电压线圈支路与负载并联。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量功率表的接线方式 电压线圈前接方式,适用于负载电阻比功率表电流线圈电阻大得多的情况。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量功率表的接线方式 电压线圈后接方式,适用于负载电阻比功率表电压线圈支路电阻小得多的情况。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量功率表的
12、接线方式 为保证功率表安全可靠地运行,常将电流表、电压表与功率表联合使用。第六章第六章 电功率的测量电功率的测量不论采用电压线圈前接还是后接方式,其目的都是为了尽量减小测量误差,使测量结果更为准确。尽管如此,功率表的读数误差仍会由于仪表内部损耗的影响而有所增大。在一般工程测量中,被测功率要比仪表本身损耗大得多,因此,仪表内部功率损耗对测量结果的影响可以不予以考虑。此时,由于功率表电流线圈的损耗通常比电压线圈支路的损耗小,因此以采用电压线圈前接方式为宜。但是,若被测功率很小时,就不能忽略仪表本身的功率损耗了。此时应根据仪表的功率损耗值对读数进行校正,或采取一定的补偿措施。第六章第六章 电功率的测
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