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[导读]一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来功率表注意事项、功率表校准点选取的相关介绍,详细内容请看下文。

一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来功率表注意事项、功率表校准点选取的相关介绍,详细内容请看下文。

一、功率表注意事项

(一)量程选择

选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。

(二)测量线路

电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。

当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。

当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。

如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。

二、模拟功率表校准点选取

以上两点是使用功率表的过程中,需要注意的事项。在这部分,我们主要来探讨下功率表的校准问题,核心在于讨论模拟功率表在校准的过程中,如何去选取合适的校准点。

(一)基本量限

全功率因数功率表基本量限的基本误差在额定电压、功率因数等于1时对标度尺每一个带数字分度线的刻度点进行校准。在功率因数等于0.5(L感性)和0.5(C容性)两种情况下对中间带数字分度线的刻度点进行校准。

低功率因数功率表基本量限的基本误差在额定电压、额定功率因数(L)下对标度尺每一个带数字分度线的刻度点进行校准。

在额定功率因数(C)下,对标度尺满刻度数字分度线刻度点进行校准;在1/2额定功率因数(L)和1/2额定功率因数(C)两种情况下对中间刻度点进行校准。

(二)非基本量限

电流非基本量限只和电压基本量限配合校准,电压非基本量限值和电流基本量限配合校准;非基本量限在功率因数等于1或感性额定功率因数下对满刻度点进行校准。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关功率表注意事项和模拟功率表校准点选择的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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