1. 电磁式仪表可直接用于交直流测量
答案是:电动式仪表
参考:电磁式仪表的测量准确度一般不高,其主要原因是由于电磁式仪表铁磁材料的磁滞和涡流效应等造成的。用于交流精密测量大多采用电动式仪表,基本上消除了磁滞和涡流的影响。磁电式仪表的磁场是由永久磁铁建立的,当利用通有电流的固定线圈来代替永久磁铁时,便构成了"电动式仪表"。固定线圈不仅可以通过直流,而且还可通过交流,因此,电动式仪表的主要优点是能交直流两用,并能达到0.1~0.05级的准确度。使电动式仪表的准确度得到了提高。电动式仪表不但能精确地测量电流、电压和功率,而且还可以测量功率因数、相位及频率等。它可使用的频率范围较宽,可用在45~2500Hz的交流电路中。所以,电动式仪表用途广泛,在精密指示仪表巾占有重要地位。
2. 电磁式仪表可直接用于交直流测量仪表吗
电磁式仪表有电流表、电压表、频率表、功率因数表、钳形表、同步表等。
电磁式仪表结构简单、负载能力强、价格低,多安装在固定位置作监测用,如开关板式仪表多为电磁式仪表。
当电磁式仪表固定线圈中有被测电流通过时,定铁片和动铁片同时被磁化,并呈现同一极性,因同性相斥,动铁片通过轴带动指针偏转,与弹簧反作用力矩平衡时,指针所指的位置即为指示值。
3. 电磁式仪表可直接用于交直流测量但精确度低
磁电式仪表广泛应用于直流电压和电流的测量,由固定的磁路系统和可动部分组成的。作为一种广泛应用的仪表,它有哪些特点呢?
(1) 磁电式仪表既可测量交流,又可测量直流。当动片、静片选用优质坡莫合金为导磁材料时,可以制成交直流两用仪表。
(2) 磁电式仪表结构简单、价格低廉。由于测量机构的活动部分不通过电流,其过载能力大,制造成本也低。
(3) 磁电式仪表有指示滞后现象。例如,当测量缓慢增加的直流时,电磁式仪表给出的指示值偏低;当测量缓慢减少的直流时,仪表给出的指示值又偏高。这均是由于电磁式仪表的结构中,含有具有磁滞特性的铁磁材料所造成的。滞后现象的存在,一方面使电磁式仪表的准确度降低,另一方面因交直流下的磁化过程不同,促使交流的电磁式仪表不宜在直流下应用,但不等于不能用。对于铁芯不是坡莫合金材料的电磁式仪表,拿去测量直流电时,不仅指示值不稳定,而且误差将增大10%左右。
(4) 磁电式仪表与磁电式仪表相比较,受外磁场影响大。因为电磁式仪表的磁场是由固定线圈流过被测电流所形成的,其磁场较弱,又几乎全部处在空气之中,虽然采取了相应的防止外磁场影响的措施,但还是比磁电式仪表受外磁场的影响严重得多。
(5) 磁电式仪表受频率影响。电磁式电压表是由固定线圈通过电流建立磁场的,为了能测量较高的电压,而又不使测量机构超过容许的电流值,它的固定线圈的匝数较多,内阻较大,感抗也较大,并随频率的变化而变化,因此影响了仪表的准确度。所以,电磁式仪表只适用子频率在800Hz以下的电路中。
(6) 磁电式仪表标尺刻度不够均匀。因电磁式仪表的偏转角是随被测直流电流的平方或被测交变电流有效值的平方而改变,故标尺刻度具有平方律的特性。当被测量较小时,分度很密,读数困难又不准确,一般用于测量精度要求不高的场所。当测量较大时,则分度较疏,读数容易又准确。
(7)电磁式仪表可以测量非正弦交流电路中的电流或电压的有效值。但当非正弦电流或电压的谐波频率过高时,受频率影响将带来较大的误差。
(8) 磁电式仪表与磁电式仪表相比较,电磁式仪表的灵敏度低,功耗大。
(9)电磁式仪表的测量机构,可以用来制成不同用途的比率表、相位表和同步指示器等。
由上述技术特性看出,电磁式仪表虽然存有一些缺点,但由于其结构简单、造价低廉、过载能力强等优点,在电力系统中,常用的安装式交流电流表和交流电压表几乎全是电磁式仪表,应用相当广泛
4. 电动式仪表可用于交直流测量
(1)从表盘上就可区分开这两种仪表。除了图形符号不同外,磁电式电流表和电压表的刻度基本上是均匀的,而电磁系仪表的刻度则由密变疏。
(2)从性能上看,磁电式仪表反映的是通过它的电流的平均值,因此只能用其直接测量直流电流或电压;而电磁式仪表反映的是通过它的电流的有效值,因此,不加任何转换,电磁式仪表就可用于直流、交流,以至非正弦电流、电压的测量,但其测量灵敏度和精度都不及磁电式仪表高,而功耗却大于磁电式仪表。
(3)结构和工作原理的不同是两种仪表的根本区别。虽然它们都分为固定和可动两大部分,但其具体组成内容不同。
磁电式仪表的固定部分是永久磁铁,用来产生均匀、恒定的磁场;可动部分的核心是一组线圈,被测电流流经线圈时,利用通电导线在磁场中受力的原理(即电动机原理),实现可动部分的转动。
电磁式仪表的固定部分是被测电流流经的线圈,有电流通过即可形成较强的磁场;可动部分的核心是一片可被及时磁化的软磁性材料(如铁片、坡莫合金等),利用被磁化的动铁片与通电线圈(或被磁化的静铁片)磁极之间的作用力,实现可动部分的偏转。
5. 电磁式测量仪表既能测量交流量又能测量直流量
首先,智能电磁流量计测量的流体介质必须具有导电性,即测量介质的导电性越好,则越有利于该仪表的使用性。
3 其次,智能电磁流量计在测量管道中的流量时,被测流体介质必须充满管道,不然容易造成测量不准确或影响正常仪表的使用。
4 再次,智能电磁流量计在测量系统中必须良好接地,这样才能保证仪表的测量精准性,不然容易影响测量系统的精确度。
5 再其次, 智能电磁流量计在安装使用时应满足其前后直管段长度的要求,一般为10D~30D(D是指管道直径,也就是10倍~30倍的直径长度)。具体情况都有不同。
6 再再次, 智能电磁流量计在安装使用时,要考虑周围附近有无干扰,应避免强电磁场干扰,不然会影响仪表测量精度。
6. 电磁式仪表可直接用于直流和交流测量
电磁式仪表和磁电式仪表是两种不同类型的仪表。它们有很多不同之处,突出地表现在性能、结构和表盘上。从表盘上区分这两种仪表。除它们的图形符号不同外,磁电式电流表和电压表的刻度基本上是均匀的,而电磁式仪表的刻度则由密变疏。
1、结构不同
磁电式仪表具有一块永久磁铁,有一个可动线圈,可动线圈置于永久磁铁的气隙磁场中。电磁式仪表没有永久磁铁,有一个固定线圈、一片固定铁片和一片可动铁片。
2、原理不同
磁电式仪表的可动线圈通过被测电流,在永久磁铁的气隙磁场中受力并产生扭转力矩驱动指针,指针的偏转角与电流成正比。电磁式仪表的固定线圈通过被测电流,该电流同时磁化固定铁片和可动铁片,两铁片的极性呈互相排斥产生转动力矩驱动指针,指针的偏转角与电流的平方成正比。
3、适用不同
磁电式仪表具有较强的稳定磁场,因此灵敏度高。适用测量电流小、变化大的电流。电磁式仪表的磁场强弱受被测电流的影响,因此灵敏度不高。适用测量电流大、变化不大的电流。
7. 测量直流时可使用磁电式电磁式和电动式仪表
测量交流电压可以用以下仪表:
1、带有整流装置的磁电式仪表,其优点为准确度较高,刻度均匀,读数方便,本身磁场较强,受外界磁场的影响较小;缺点是结构比较复杂,价格较贵,不能直接测直流,过载能力弱。
2、电磁式仪表,其优点为可以直接测交直流,过载能力强,结构简单;缺点是准确度较低,刻度不均匀,读数不方便,容易受外磁场的影响。
3、电动式仪表,其优点为准确度较高,可以测交直流;缺点是结构比较复杂,刻度不均匀,读数不方便,本身磁场较弱,容易受外磁场的影响。
8. 电磁式仪表可直接用于交直流测量且精度高
可以;钳型电流表可以测交流电流和直流电流。
钳形表是电子电工类的一种仪器,其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。下面主要讲述的是磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。
1、磁电式的主要结构
磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。
一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。
2、钳形电流表的工作原理
建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。
注意事项:
由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。
扩展资料:
钳形电流表的使用方法
1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
2、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
3、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行。
4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
5、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
6、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
7、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。


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