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目錄
第一章電工學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié)電測(cè)基本概念
(-)電
(二)電的類型
(三)電壓等級(jí)
(四)電荷、電壓與電流
(五)導(dǎo)體和絕緣體
第二節(jié)、直流電路
(一)電路的作用與組成部分
(二)歐姆定律
(三)電路的串聯(lián)、并聯(lián)和混聯(lián)
(四)電功與電功率
(五)電容器及其特性
第三節(jié)交流電路
(一)交流電的基本知識(shí)
(二)單相交流電路
(三)交流電路功率
(四)三相交流電路
第二章電學(xué)計(jì)量單位和電學(xué)量具
(-)概述
(二)電學(xué)主要標(biāo)準(zhǔn)量具
第三章電學(xué)測(cè)量基礎(chǔ)
(一)電測(cè)量指示儀表的基本知識(shí)
(二)指針式儀表的結(jié)構(gòu)及工作原理
(三)電流、電壓、功率及電能的測(cè)量
第一章電工基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié)電的基本概念
(一)、電
電是物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的一種形式。它是物質(zhì)內(nèi)所含的電子等載流子運(yùn)動(dòng)時(shí)的一種能
量表現(xiàn)形式。從實(shí)質(zhì)上講,電是一種能量,也常稱作電能。
電在人們的生產(chǎn)和生活中獲得了極其廣泛的應(yīng)用,如通電后可以使燈光和電
爐發(fā)熱(稱電的熱效應(yīng));可以使電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)(稱電的動(dòng)力效應(yīng));可以進(jìn)行電
解(稱電的化學(xué)效應(yīng));電磁鐵會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)的吸引力(稱電的磁效應(yīng))等??梢?jiàn)電
具有許多功能,它可以轉(zhuǎn)化為其他多種形式的能量。正是由于電具有如此巨大
的做功本領(lǐng)和能力,所以通常把電功率表示的電能成為電力。
電屬于二次能源,它是由一次能源如煤、石油、水或核原料等經(jīng)過(guò)發(fā)電廠加
工得來(lái)的。電能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域及人們的日常生活中占有很重要的地位,
離開(kāi)了電力,要想實(shí)現(xiàn)人類社會(huì)的高度文明和現(xiàn)代化是根本不可能的。
(二)、電的類型
根據(jù)自由電子在傳導(dǎo)物體內(nèi)是否移動(dòng),其方向是否隨時(shí)間而改變及如何改變
等特性,可將電大概劃分為如下幾種類型。
l靜電r恒穩(wěn)直流電
我r直流電y
I〔脈沖直流電
]動(dòng).
Ir單相交流電
交流電?
〔三相交流電
靜電:是由于受摩擦力的作用,兩種相關(guān)物體發(fā)生了自由電子的得失而產(chǎn)生
的,由于它不能在帶電物體內(nèi)流動(dòng),故稱為靜電。靜電會(huì)產(chǎn)生危害:例如運(yùn)油
車行駛時(shí),燃油與油罐摩擦、撞擊產(chǎn)生大量靜電,會(huì)引起爆炸。防止靜電常用
方法有①接地②增加空氣濕度等。
動(dòng)電:是使電能按照人們的意愿,在規(guī)定的通路內(nèi)“流動(dòng)”的一種電,故稱
為動(dòng)電。
直流電:電流方向不隨時(shí)間改變的電稱為直流電。
恒穩(wěn)直流電:電流方向和大小均與時(shí)間無(wú)關(guān),始終保持不變的叫恒穩(wěn)直流電。
脈沖直流電:電流方向不變而大小隨時(shí)間發(fā)生規(guī)律性變化的叫脈沖直流電。
交流電:電流的方向隨時(shí)間發(fā)生周期性交替變化的叫交流電。
(三)、電壓等級(jí)
我國(guó)執(zhí)行的供電電壓等級(jí)分為:0.22/0.4kV>6kV、10kV、35kV、110kV、
220kV、330kV、500kVo
(四)、電荷、電壓與電流
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1、電荷與電位
電荷是帶電的物質(zhì)基本微粒。電子是它的最小單位,一個(gè)電子所帶的電荷為
L6X10RC(庫(kù)侖)。電荷是客觀存在的一種物質(zhì),既不能創(chuàng)造也不能消滅。同
種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。
電位是從能量的角度來(lái)描述電場(chǎng)的另一個(gè)物理量,單位是(V)。某一點(diǎn)的
電位在數(shù)值上等于單位正電荷在該點(diǎn)具有的電位能。實(shí)際上所說(shuō)某一點(diǎn)的電位,
是指該點(diǎn)相對(duì)與電位參考點(diǎn)而言的電位差。通常,多是選擇大地作為零電位點(diǎn)。
2、電壓與電動(dòng)勢(shì)
①電壓概念:電荷在導(dǎo)體中作定向運(yùn)動(dòng)時(shí),一定要受到力的作用。如果這個(gè)
力源是電場(chǎng),則電荷運(yùn)動(dòng)就要消耗電場(chǎng)能量,或者說(shuō)電場(chǎng)力對(duì)電荷作了功。為
衡量電場(chǎng)力對(duì)電荷作功的能力,引入一新的物理量一一電壓
大小:a、b兩點(diǎn)間電壓Uab在數(shù)值上等于電場(chǎng)力把單位正電荷q從a點(diǎn)移
到b點(diǎn)所作的功,Uab=Wab/qo川引也就是單位正電荷在移動(dòng)過(guò)程中所失去的電能。
方向:正電荷在電場(chǎng)的作用下,從高電位向低電位移動(dòng)。規(guī)定這時(shí)正電荷的
的移動(dòng)方向?yàn)殡妷旱恼较?。在分析電路之前,可以任意選擇某一方向?yàn)殡妷?/p>
的參考方向。當(dāng)實(shí)際電壓方向與參考方向一致時(shí),電壓值為正,反之為負(fù)。
單位:伏特(V)千伏(kV)毫伏(mV)
②電動(dòng)勢(shì):正電荷從高電位a向低電位b移動(dòng),a端的正電荷逐漸減少會(huì)使
其電位逐漸降低。為維持導(dǎo)體中的電流能夠連續(xù)不斷地流過(guò),且應(yīng)使得導(dǎo)體a、
b兩端的電壓不致喪失,就要將b端的正電荷移至a端。但電場(chǎng)力的作用方向恰
好與此相反,因此就必須要有另一種力去克服電場(chǎng)力而使b端的正電荷移至a
端。電源中必須具有這種力一一電源力(非靜電力)。
大?。弘娫措妱?dòng)勢(shì)Eab的數(shù)值等于電源力把單位正電荷從電源的低電位b端
經(jīng)電源內(nèi)部移到電源高電位a端所作的功,也就是單位正電荷從電源低電位端
移到高電位端多獲得得能量。
方向:電動(dòng)勢(shì)的實(shí)際方向是由電源低電位端指向電源高電位端。在分析問(wèn)題
時(shí)可設(shè)參考方向。
單位:電動(dòng)勢(shì)與電壓的單位相同。為伏特(V)
3、電流
電流概念:電荷有規(guī)則的定向運(yùn)動(dòng)。
大小:單位時(shí)間通過(guò)導(dǎo)體橫截面的電荷量。
方向:正電荷移動(dòng)的方向。
單位:安培(A)
毫安(mA)微安(jiA)
i=dq/次(瞬時(shí))
I=q/t(直流)
電流的正方向:
習(xí)慣上規(guī)定正電荷的運(yùn)動(dòng)方向(或負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)的相反方向)為電流的正方向,
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電流的正方是客觀存在。
產(chǎn)生電流有兩個(gè)條件:一是電路中必須存在不為零的電動(dòng)勢(shì),即電路兩端要
存在一定的電壓;二是電路必須形成閉合回路。
(五)、導(dǎo)體和絕緣體
1、電阻與電阻率
物體對(duì)電流通過(guò)時(shí)所呈現(xiàn)的阻力叫電阻。電阻率是指長(zhǎng)度為1m、均勻截面
積為1刖2物體所具有的電阻值。電阻(R)的單位:國(guó)際單位:歐姆(C);常用的
單位有:兆歐(MQ)、千歐(KQ)。1兆歐=103千歐;1千歐=1()3歐。
在濕度不變時(shí),一定材料的導(dǎo)體的電阻跟它的長(zhǎng)度成正比,跟它的截面積成
反比,這個(gè)規(guī)律叫做電阻定律。公式R=PL/SP:電阻率;L電阻長(zhǎng)度;S電
阻截面積。
2、導(dǎo)體
凡電阻率在10210-8Q-rntf/m范圍內(nèi),因含有大量能夠在電場(chǎng)力作用下自由
移動(dòng)的帶電粒子,故能很好的傳導(dǎo)電流的物體,常稱作導(dǎo)體,如各種金屬、碳
棒等。
3、絕緣體
若電阻率在108-1()2。c?1nm2/m范圍內(nèi),導(dǎo)電性能很差,可以認(rèn)為在一般溫度
下幾乎不導(dǎo)電的物體,叫做絕緣體或電介質(zhì),如空氣、膠體等。電阻率的大小
與材料的溫度有關(guān)。對(duì)金屬材料而言,其電阻率隨溫度的升高而增大;對(duì)絕緣
體和半導(dǎo)體而言,其電阻率隨溫度的升高而減小。平均溫度系數(shù),當(dāng)導(dǎo)體溫度
變化1C時(shí),導(dǎo)體電阻變化的數(shù)值與原來(lái)電阻數(shù)值的比值。
幾種常見(jiàn)導(dǎo)電材料的電阻率和平均溫度系數(shù)
材料名稱電阻率/(。?mmVm)平均溫度系數(shù)
銀0.0160.004
銅0.01750.004
鋁0.0290.004
鴇0.0560.0046
鋼0.13-0.250.006
鐵0.13—0.30.006
黃銅0.07-0.080.002
青銅0.021—0.40.004
鎰銅0.420.000006
康銅0.4-0.510.000005
銀銘1.10.00015
鐵銘鋁1.40.00005
第二節(jié)、直流電路
(-)電路的作用與組成部分
電路就是能使電流流通的閉合回路,最簡(jiǎn)單的電路是由電源、負(fù)載、導(dǎo)線及
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開(kāi)關(guān)等部分組成的。圖是一個(gè)最簡(jiǎn)單的手電筒電路。
負(fù)載(電球)
I0-----
電源_1_開(kāi)關(guān)
(電池)、按鈕
導(dǎo)線(鐵皮)
(a)實(shí)物(b)電路
手電筒電路
電路的作用一是實(shí)現(xiàn)電能的傳輸和轉(zhuǎn)換;電路的另一作用是傳遞和處理信
號(hào),包括聲音信號(hào)、圖象信號(hào)、測(cè)量信號(hào)或控制信號(hào)等。
實(shí)際電路都是根據(jù)人們的需要將實(shí)際的電路元件或器件搭接起來(lái),以完成人
們的預(yù)想要求。如發(fā)電機(jī)、變壓器、電動(dòng)機(jī)、電阻器及電容器等,但是,實(shí)際
元器件的電磁特性十分復(fù)雜。為便于對(duì)電路的分析和數(shù)學(xué)描述,常將實(shí)際元器
件理想化(即模型化)。
由理想電路元件組成的電路就是電路的電路模型。任何電路,都是在電動(dòng)勢(shì)、
電壓或電流的作用下進(jìn)行工作的,對(duì)于電路的分析和計(jì)算就是要討論電壓、電
動(dòng)勢(shì)和電流狀態(tài)以及它們之間的關(guān)系
(二)歐姆定律
歐姆定律是反映電路中電壓、電流和電阻之間關(guān)系的定律。是電路的基本定
律之一,在工程上應(yīng)用極為廣泛。
1、電路的歐姆定律
實(shí)踐證明:當(dāng)導(dǎo)體溫度不變時(shí),通過(guò)導(dǎo)體的電流與加在導(dǎo)體兩端的電壓成正
比,而與其電阻成反比,這一結(jié)論叫做一段電路的歐姆定律。用公式表示,即
2、全電流的歐姆定律
在實(shí)際工作中,會(huì)遇到以直流電機(jī)或蓄電池等作電源供給負(fù)載的電路。圖給
出了一臺(tái)直流發(fā)電機(jī)負(fù)載的簡(jiǎn)單電路。
這種電路是由內(nèi)電路(即電源內(nèi)部電路)
和外電路(包括導(dǎo)線和負(fù)載)所組成的全電
路。實(shí)踐證明:在只有一個(gè)電源的無(wú)分支閉
合電路中,電流的大小與電源的電動(dòng)勢(shì)E成
正比,而與內(nèi)、外電路電阻之和(r0+R)成反
比,這一結(jié)論叫做全電路的歐姆定律。用公
一臺(tái)直流發(fā)電機(jī)供負(fù)載的簡(jiǎn)單電路
式表示,即
或E=IR+I%=U+Uo
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式中為-電源的內(nèi)電阻,。;
R—外電路的電阻(包括導(dǎo)線電阻和負(fù)載電阻),Q;
Uo—即1%,電源內(nèi)阻上的電壓降,V;
U—即IR,電源兩端的電壓(通常叫端電壓),當(dāng)不計(jì)導(dǎo)線電阻時(shí)即為負(fù)載兩
端的電壓,V;
(三)、電路的串聯(lián)、并聯(lián)和混聯(lián)
1、電阻串聯(lián)電路
把幾個(gè)電阻的頭尾依次串聯(lián)成一串,這樣的連接叫做電阻的串聯(lián),如
下圖所示。串聯(lián)電路的特點(diǎn)如下
(a)實(shí)際電路(b)等值電路
電阻的串聯(lián)接線
(1)電流特點(diǎn)。串聯(lián)電路的電流處處相等,即1=1產(chǎn)L=L
(2)電壓特點(diǎn)。串聯(lián)電路的電壓等于各電阻上分電壓之和,即UR1+U2+U3
(3)串聯(lián)電阻的總電阻等于各分電阻之和,用R電表總電阻,貝!R=R1+R2+R3
[例]有一磁電系表頭,如圖(a)所示。滿刻度偏轉(zhuǎn)電流L=50口A,內(nèi)電阻Rc=3k
Q,若改裝成最大量程為10V的電壓表,應(yīng)串聯(lián)一個(gè)多大的分壓電阻?
UW.15V
解:當(dāng)指針滿刻度時(shí),表頭兩端的電壓UC=ICRC=50X1(T6X3><103=0.15(V)
若量程擴(kuò)大到10V,則分壓電阻兩端電壓
U分壓=U-Uc=10-0.15=9.85(V)
6
由此得出:R分壓=U分壓/L=9.85/(50X1CT)=197(kQ)
即應(yīng)串聯(lián)197kQ的電阻,才能將表頭改裝成量程為10V的電壓表。
2、電阻并聯(lián)電路
幾個(gè)電阻并排地接到同一電壓的兩節(jié)點(diǎn)之間的連接,叫做電阻的并聯(lián),如下圖
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所示。
1加10R2I0R3r
uT1213_一二
(a)實(shí)際電路(b)等值電路
電阻的并聯(lián)接線
(1)電壓特點(diǎn)。并聯(lián)電路電阻兩端的電壓相等,即U=U=U2=U3
(2)電流特點(diǎn)。并聯(lián)電路的總電流等于通過(guò)各電阻的分電流之和,即I=L+L+L
(3)并聯(lián)電阻的等效電阻的倒數(shù)等于各分電阻的倒數(shù)之和,則,
[例]有一只直流電流表,如圖(a)所示,其內(nèi)電阻Rc=2000Q,指針偏轉(zhuǎn)到滿
刻度時(shí)的電流Ic=O.05mA,若測(cè)量5mA的直流電流,需并聯(lián)多大數(shù)值的分流電阻?
解:①表頭兩端允許電壓
Uc=IcRc=0.05XKTX2000=0.1(V)
②分流電阻R分流在上通過(guò)的電流
I分流=1總Tc=5-0.05=4.95(mA)
表頭與分流電阻兩端電壓相等,所以
R分流=UJI分流=0.1/(4.95XICT)=20.2(0)
③表頭并聯(lián)分流電阻后,總電阻
R=(2000X20.2)/(2000+20.2)=20(Q)
應(yīng)并聯(lián)20.2Q的電阻,使回路總電阻降為20Q,才能將表頭改裝成量程為5mA
的電流表。
3、電阻的混聯(lián)電路
在實(shí)際電路中,既有電阻串聯(lián)又有電阻并聯(lián)的電路,稱為混聯(lián)電路。如圖所
示。下面介紹混聯(lián)電路的計(jì)算方法和簡(jiǎn)化步驟。
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c
(1)整理化簡(jiǎn)電路。把幾個(gè)串聯(lián)或并聯(lián)的電阻分別用等效電阻來(lái)代替,然后
求出該電路的總電阻,如圖(b)(c)(d)所示。
(2)根據(jù)電路的總電壓、總電阻、計(jì)算出該電路的總電源。
(3)最后推算出各部分的電壓降和電流等。
[例]如圖所示的電阻分壓電路,利用分壓器上滑動(dòng)端C的滑動(dòng),可向負(fù)載R,輸
出OTJi的可變電壓?,F(xiàn)已知UF12V,負(fù)載電阻R3=200QO滑動(dòng)端C移動(dòng)到中間
時(shí),分壓器兩電阻RFR2=600Q,試求開(kāi)關(guān)K在斷開(kāi)和接通兩種情況下的電壓U2,
負(fù)載電壓4以及通過(guò)分壓器的電流L和L。
解:①K斷開(kāi)時(shí),為串聯(lián)電路
13=0
L=L=U/(RM)=12/1200=0.01(A)=10(mA)
U2=I2R2=0.01X600=6(V)
U3=0
②K閉合時(shí),為混聯(lián)電路,電路總等效電阻
RuRi+RzR?/(R2+R3)
=600+600X200/(600+200)=750(Q)
L=Ui/R=12/750=0.016(A)=16(mA)
并聯(lián)支路各分流與電阻成反比,故
I3=IIR2/(R2+R3)=0.016X600/(600+200)=0.012(A)=12(mA)
因R2與R3并聯(lián)連接,故U2=U3=2.4(V)
從上述結(jié)過(guò)可以看出,當(dāng)K閉合后,分壓器ac段的電流從10mA增加到16mA。
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4、基爾霍夫定律
在研究電路時(shí),會(huì)常遇到一些不能用串聯(lián)、并聯(lián)簡(jiǎn)化成一個(gè)單回路的電路,
稱為復(fù)雜電路。復(fù)雜電路的分析和計(jì)算的僅靠歐姆定律是不夠的,下面介紹基
爾霍夫第一定律、第二定律來(lái)解決一些電路的計(jì)算問(wèn)題。先介紹幾個(gè)名詞。
(1)支路:由一個(gè)或幾個(gè)元件(電阻或電源)串聯(lián)成的無(wú)分支電路叫做支路。
在同一個(gè)支路中各元件通過(guò)的電流是相等的。圖中,fab和bed都叫支。
(2)節(jié)點(diǎn):由三條或更多數(shù)目的支路聯(lián)結(jié)的地方叫做節(jié)點(diǎn)。圖中b、e、f為節(jié)
點(diǎn)。
(3)由支路構(gòu)成的閉合路徑叫回路。一個(gè)回路可能包含幾個(gè)支路,并通過(guò)若干
個(gè)節(jié)點(diǎn)。圖中abefa、bedeb、abedgfa都是回路。
(4)基爾霍夫第一定律
基爾霍夫第一定律也稱節(jié)點(diǎn)電流定律:對(duì)電路中任一節(jié)點(diǎn),在任一時(shí)刻流
入節(jié)點(diǎn)的電流之和等于流出節(jié)點(diǎn)的電流之和。用公式表無(wú)入=2加
基爾霍夫第一定律也可表述為;在任一時(shí)刻,通過(guò)電路中任一節(jié)點(diǎn)的電流
代數(shù)和恒等于零。用公式表示為
(5)基爾霍夫第二定律
基爾霍夫第二定律也稱回路電壓定律,其內(nèi)容為:對(duì)電路中的任一閉合回路,
沿回路繞行方向上各段電壓的代數(shù)和等于零。用公式表示為X”=0
基爾霍夫第二定律也可表述為:對(duì)電路中的任一閉合回路,各電阻上電壓降
的代數(shù)和等于各電源電動(dòng)勢(shì)的代數(shù)和。用公式表示為=
5、戴維南定理
⑴、二端網(wǎng)絡(luò)
任何具有兩個(gè)出線端的部分電路都稱作二端網(wǎng)絡(luò)。若網(wǎng)絡(luò)中含有電源稱為有
源二端網(wǎng)絡(luò),否則稱為無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò)。
(2)、戴維南定理
任何線性有源二端網(wǎng)絡(luò),對(duì)外電路來(lái)說(shuō),可以用一個(gè)等效電源代替,等效電
源的電動(dòng)勢(shì)E。等于有源二端網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)路電源,等效電源的內(nèi)阻R。等于該有源二
端網(wǎng)絡(luò)中所有電源取零值,僅保留其內(nèi)阻時(shí)所得到的無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻。
6、疊加原理
疊加原理是線性電路分析的基本方法,它的內(nèi)容是:由線性電阻和多個(gè)電
源組成的線性電路中,任何一條支路中的電流(或電壓)等于各個(gè)電源單獨(dú)作
用時(shí),在此支路中產(chǎn)生的電流(或電壓)的代數(shù)和。
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(四)電功與電功率
1、電功:
在電場(chǎng)力作用下,電荷定向移動(dòng)形成的電流所做的功稱為電功。電流做功
的過(guò)程就是將電能轉(zhuǎn)化成其它的能的過(guò)程。因此,電功也稱為電能。
如果加在導(dǎo)體兩端的電壓為U,在時(shí)間t內(nèi)通過(guò)的導(dǎo)體橫截面的電荷量為q,
則導(dǎo)體中的電流/=。根據(jù)電壓的定義式。=上可知,電流所做的功,即
電功的大小為W=Uq=UItq
式中:W—電功,單位是焦耳(J);
U—加在導(dǎo)體兩端的電壓,單位是伏特(V);
/一導(dǎo)體中的電流,單位是安培(A);
方一通電時(shí)間,單位是秒(s)
對(duì)于純電阻電路,歐姆定律成立,即U=RL帶入上式可得皿=史/=/2用
2、電功率:R
電功率是描述電流做功快慢的物理量。電流在單位時(shí)間內(nèi)所做的功叫做電
功率。如果時(shí)間t內(nèi),電流通過(guò)導(dǎo)體所做的功為W,那么電功率為「=電
式中:W—電能,單位是焦耳(J);,
產(chǎn)一電功率,單位是瓦特(W);
「一電流做功所用的時(shí)間,單位是秒(s),
同樣對(duì)于純電阻電路,電功率的公式可以寫成p=UI-=FR
R
☆數(shù)學(xué)分析證明:當(dāng)負(fù)載電阻R和電源內(nèi)阻r相等時(shí)(如
圖),電源輸出功率最大(負(fù)載獲得最大功率P皿),即當(dāng)R=r
時(shí),
使負(fù)載獲得最大功率的條件也叫做最大功率輸出定理。
(五)電容器及其特性
任何兩個(gè)絕緣介質(zhì)隔開(kāi)而又相互靠近的導(dǎo)體,就可稱為電容器。這兩個(gè)導(dǎo)體
就是電容器的兩個(gè)極板,中間的絕緣物質(zhì)稱為電容器的介質(zhì)。最簡(jiǎn)單的電容器
是平行板電容器,它由兩塊相互平行且靠的很近而又彼此絕緣的金屬板組成,
兩塊金屬板就是電容器的兩個(gè)極板,中間的空氣即為電容器的介質(zhì)。
電容器最基本的特性是能夠儲(chǔ)存電荷。電容器極板上所儲(chǔ)存的電荷隨著外接
電源電壓增高而增加。實(shí)驗(yàn)證明,電容器所儲(chǔ)存的電荷量與兩極板的電壓的比
值是一個(gè)常數(shù),稱為電容器的電容量,簡(jiǎn)稱電容,用字母C表示。它表示電容
器儲(chǔ)存電荷的本領(lǐng),用公式為
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式中:C——電容,單位是法拉(F);
Q-----個(gè)極板的電荷量,單位是庫(kù)倫(C);
U一一兩極板間的電壓,單位是伏特(V)
電容量的單位是法拉,簡(jiǎn)稱法,用符號(hào)F表示。實(shí)際應(yīng)用時(shí),法拉這個(gè)單位太
大,通常用遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于法拉的單位是微法(UF)和皮法(pF):
1UF=1O-6F
1pF=1012F
1、電容器串聯(lián)電路特點(diǎn)(如圖):
①電量特點(diǎn)。電容器串聯(lián)電路各電
容器所帶的電量相等。
Q=QI=Q2
②電壓特點(diǎn)。電容器串聯(lián)電路的總
電壓等于每個(gè)電容器的兩端電壓之1L2
和。
。=+。2
③電容特點(diǎn)。電容器串聯(lián)電路的等效電容的倒數(shù)等于各個(gè)分電容的倒數(shù)之和。
111
-----1--
cG。2
④電壓分配。電容器串聯(lián)電路中各電容器兩端的電壓與電容量成反比。
Ga=a02
2、電容器并聯(lián)電路特點(diǎn)(如圖):
①電量特點(diǎn)。由于并聯(lián)電容器兩端的
電壓相等,每個(gè)電容器所充有的電荷量
為Q1=QU,Q2=CJU,所以總電荷量
+Q1
為Q=Qi+。.U2
C14
②電壓特點(diǎn)。電容器并聯(lián)電路每個(gè)電C2
容器兩端的電壓相同,并等于外加電源
電壓,即U=U1+U2。
③電容特點(diǎn)。電容器并聯(lián)后的等效電
容量等于各個(gè)電容器的電容量之和。
__Q_QI+Q_GQi+C+Q
Crz=-=-----2=-------2---2=c;+C
uuu2
第三節(jié)交流電路
(一)交流電的基本知識(shí)
1、交流電的基本概念:在電路中,大小和方向隨時(shí)間作周期性變化的電流
和電壓,分別稱為交變電流和交變電壓,統(tǒng)稱交流電。交流電分為正弦交流電
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和非正弦交流電。大小和方向隨時(shí)間按正弦規(guī)律變化的電壓和電流,稱為正弦
交流電,即我們平時(shí)所說(shuō)的單相交流電,其文字符號(hào)用字母“AC”表示,圖形
符號(hào)用“s”表示。交流電流和電壓在變化過(guò)程中的任一瞬間,都有確定的大
小和方向,稱為交流電的瞬時(shí)值,分別用小寫字母i、u、e表示電流、電壓和
電動(dòng)勢(shì),U”,、/,“表示電壓、電流最大值。
隨時(shí)間按正弦規(guī)律變化的電壓、電流稱為正弦電壓和正弦電流。表達(dá)式為:
"。機(jī)sin(a+4,)
i=Imsin(cot+0i)
以正弦電流為例,有如圖主要參數(shù)表示:
振幅、角頻率和初相稱為正弦量的的三要素。
波形圖
2、周期與頻率
周期T:正弦量完整變化一周所需要的時(shí)間
頻率f:正弦量在單位時(shí)間內(nèi)變化的周數(shù)
周期與頻率的關(guān)系:/=1
角頻率3:正弦量單位時(shí)間內(nèi)變化的弧度數(shù)
角頻率與周期及頻率的關(guān)系:0=半=2秒
3、相位、初相和相位差
相位:正弦量表達(dá)式中的角度
初相:片0時(shí)的相位
相位差:兩個(gè)同頻率正弦量的相位之差,其值等于它們的初相之差。如
(創(chuàng)+)(血+,)
u=Umsin4i=Imsin
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%(①t+9")-(cot+內(nèi)=9“-可
相位差為:
0=0,"與z'同相。
(p>0,“超前,,或,滯后”。
夕=±4,U與Z反相。
69=i—,"iI卜:o
2
4、振幅與有效值
振幅:正弦量的最大值
周期電流有效值:讓周期電流z.和直流電流/分別通過(guò)兩個(gè)阻值相等的電阻E,
如果在相同的時(shí)間T內(nèi),兩個(gè)電阻消耗的能量相等,則稱該直流電流/的值為
周期電流z.的有效值
根據(jù)有效值的定義有:I2RT=fi2Rdt
Jo
周期電流的有效值為:/=
對(duì)于正弦電流,因iQ)=/,〃sin(m+a)
所以正弦電流的有效值為:1=而而不麗
=%=0.707
同理,正弦電壓的有效值為:0=4=0.7070
V2m
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(二)單相交流電路
1、純電阻電路
純電阻電路是只有電阻負(fù)載的交流電路,u=Ri
將八UN%、1=INd代入,得:
UZOU=RIA6i
可以得到以下結(jié)論:
+U
(a)電阻元件(b)相量圖
即純電阻交流電路的電流與電壓任意時(shí)刻符合歐姆定律。
純電阻交流電路的電流與電壓相位關(guān)系為純電阻交流電路的電流與電壓同
相。
2、純電感元件
純電感電路是只有空心線圈的負(fù)載,而且線圈的電阻和分布電容均忽略不計(jì)
的交流電路。純電感電路是理想電路,實(shí)際的電感線圈都有一定的電阻,當(dāng)電
阻很小,可以忽略不計(jì)時(shí),電感線圈可看做是純電感交流電路。0=/?!?必/
將八UN%、j=代入,得:iL
UZOU=jeLINR=a)LIN⑸+90°)_
U=a)LI=X,I電感元件
eu=q+90。
電感感抗:X^COL=2TIfL,與頻率成正比。(b)相量圖
實(shí)踐證明:純電感電路的電流與電壓的最大值(或有效值)符合歐姆定律
純電感電路的電流與電壓的相位關(guān)系為電壓超前電流n/2
3、純電容元件
純電容電路是只有電容器的負(fù)載,而且電容器的漏電電阻和分布電感均忽略
不計(jì)的交流電路。i=j^cu
將0=。/。“、1=//仇代入上式,得:
1/仇=jcoCUZ3u=coCUZ(0u+90°)
得I=coCU或
Y
2=0+90。
容抗:XC=1/G)C,與頻率成反比。(b)相量圖
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實(shí)踐證明:純電容電路的電流與電壓的最大值(或有效值)符合歐姆定律
純電容電路的電流與電壓的相位關(guān)系為電壓滯后電流萬(wàn)/2
4、RCL其它組合串并聯(lián)組合交流電路可以參考相關(guān)書(shū)籍,現(xiàn)忽略。
(三)交流電路功率
1.平均功率
平均功率(有功功率)
P=UIcos(pcos。稱功率因數(shù)。
對(duì)電阻元件R,(p=0,P=UIo
對(duì)電感元件L,夕=90。,P=0o
對(duì)電容元件C,夕=-90。,P=0o
可見(jiàn)電阻總是消耗能量的,而電感和電容是不消耗能量的,其平均功率都為
Oo平均功率就是反映電路實(shí)際消耗的功率??梢?jiàn)各電阻所消耗的平均功率之和,
就是該電路所消耗的平均功率。
2.無(wú)功功率
Q=UIsin0單位為乏(Var)
對(duì)電阻元件R,夕=0,Q=Oo
對(duì)電感元件L,9=90。,Q=UIo
對(duì)電容元件C,(p=-90°9Q=-UIO
3.視在功率
S=UI單位為伏安(VA)
表示用電設(shè)備的容量。
平均功率尸、無(wú)功功率0和視在功率s的關(guān)系:
S2^P-+Q2
4.功率因數(shù)的提高
(1)提高功率因數(shù)的意義:提高發(fā)、配電設(shè)備的利用率;(2)減少輸電線路的
電壓降和功率損失。
(2)、提高功率因數(shù)的方法:在感性負(fù)載上并聯(lián)適當(dāng)?shù)碾娙荨?/p>
(四)三相交流電路
1、定義:由3個(gè)頻率相同、振幅相同、相位互差120°的正弦電壓源所構(gòu)
成的電源稱為三相電源。由三相電源供電的電路稱為三相電路
2、三相電源
三相電源由三相交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的。在三相交流發(fā)電機(jī)中有3個(gè)相同的繞
組。3個(gè)繞阻的首端分別用A、B、C表示,末端分別用X、Y、Z表示。這3個(gè)繞
組分別稱為A相、B相、C相,所產(chǎn)生的三相電壓分別為:
"A=Wpsin。/口=3。
wB=72^8^1(^-120°)UB=UpZ-120°
uc=gupsin(a+120°)t/c=L/Z120°
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三個(gè)電壓一同幅值T同頻率f相位互差120°
三個(gè)電壓達(dá)最大值的先后次序叫相序,圖示相序?yàn)锳fBfC
(1)三相電源的星形連接
星形連接:3個(gè)末端連接在一起引出中線,由3個(gè)首端引出3條火線
每個(gè)電源的電壓稱為相電壓
火線間電壓稱為線電壓。
UAB=UA-幾
UBC=UB-UC
UCA=UC-U^
由向量圖可得:
UlfUp
=聞AN30。
=6upN30。
心DC=V3(7DRZ3O0
=CUpN-90。
UCA=V3t/cZ3O0
=同pN150。
可見(jiàn),三個(gè)線電壓幅值相同,頻率相同,相位相差120。。
(2)三相電源的三角形連接
三角形連接:將三相繞組的首、末端依次相連,
從3個(gè)點(diǎn)引出3條火線。
U,=up
C
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注:此種接法如一相接反,整個(gè)回路電壓不等于零,由于繞組阻抗很小,有可
能燒毀繞組,將造成嚴(yán)重后果。
(3)三相負(fù)載接線方式略
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第二章、電學(xué)計(jì)量單位和電學(xué)量具
(一)概述
人類為了認(rèn)識(shí)自然和改造自然,需要不斷地對(duì)自然界的各種現(xiàn)象進(jìn)行測(cè)量,
所謂測(cè)量”就是以確定量值為目的的一組操作。它是人類認(rèn)識(shí)和改造客觀世界
的一種必不可少的手段,是從客觀事物中取得定量信息,以獲得物體或物質(zhì)某
些特征的數(shù)字表征,使人們對(duì)物體、物質(zhì)和自然現(xiàn)象屬性的認(rèn)識(shí)達(dá)到從定性到
定量的轉(zhuǎn)化。
電學(xué)計(jì)量就是按照國(guó)家法定的計(jì)量檢定系統(tǒng),應(yīng)用電測(cè)量器具,采用相應(yīng)
的測(cè)量方法對(duì)被測(cè)電參量進(jìn)行定量分析的一門科學(xué);是人們掌握電學(xué)知識(shí),發(fā)
展電學(xué)理論和電學(xué)技術(shù)的重要手段。電學(xué)計(jì)量產(chǎn)生于電現(xiàn)象的發(fā)展和認(rèn)識(shí)之中,
同時(shí)又促進(jìn)電的研究、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。電學(xué)計(jì)量包括電量計(jì)量和參量計(jì)量。電量
計(jì)量是指與電荷有關(guān)的量,如電流、電壓、電功率、電能、電流密度、電場(chǎng)強(qiáng)
度等的計(jì)量;參量計(jì)量是指與電路元件參數(shù)有關(guān)的量,如電阻、電容、電感、
電導(dǎo)、電阻率等的計(jì)量。
電磁測(cè)量包括所有電磁學(xué)量的測(cè)量,以及有關(guān)的其他量(交流電的頻率、
相角等)的測(cè)量。利用電磁學(xué)原理已經(jīng)設(shè)計(jì)制作出各種專用儀表(安培計(jì),伏特
計(jì)、歐姆計(jì)、磁場(chǎng)計(jì)等)和測(cè)量電路,它們可滿足對(duì)各種電磁學(xué)量的測(cè)量。
電磁測(cè)量的另一個(gè)重要的方面是非電量(長(zhǎng)度、速度、形變、力、溫度、光
強(qiáng)、成分等)的電測(cè)量。它的主要原理是利用電磁量與非電量相互聯(lián)系的某種效
應(yīng),將非電量的測(cè)量轉(zhuǎn)換為電磁量的測(cè)量。由于電測(cè)量有一系列優(yōu)點(diǎn):準(zhǔn)確度
高、量程寬、慣量小、操作簡(jiǎn)便,并可遠(yuǎn)距離遙測(cè)和實(shí)現(xiàn)測(cè)量技術(shù)自動(dòng)化,非
電量的電測(cè)量正在不斷發(fā)展。
在國(guó)際單位制七個(gè)基本單位中,電學(xué)基本單位是安培(A)其定義是安培是
一恒定電流,若保持在處于真空中相距1m的兩根無(wú)限長(zhǎng)而圓截面可忽略的平行
直導(dǎo)線內(nèi),則此兩導(dǎo)線之間產(chǎn)生的力在每米長(zhǎng)度上等于2X10-7牛頓。
電學(xué)基準(zhǔn)度量器的構(gòu)成,電學(xué)計(jì)量中,基準(zhǔn)度量器有電動(dòng)勢(shì)基準(zhǔn)、電阻基
準(zhǔn)和電容基準(zhǔn),這三者共同構(gòu)成了電學(xué)計(jì)量的基礎(chǔ)。
(二)電學(xué)主要標(biāo)準(zhǔn)量具
1、標(biāo)準(zhǔn)電池
標(biāo)準(zhǔn)電池是原電池的一種,它的電動(dòng)勢(shì)比較穩(wěn)定。但由于它的內(nèi)阻很高,在
充放電的情況下會(huì)產(chǎn)生極化現(xiàn)象,故不能用作供電使用。在電學(xué)計(jì)量中正是利
用了標(biāo)準(zhǔn)電池電動(dòng)勢(shì)比較穩(wěn)定這一特點(diǎn),用它作為直流電動(dòng)勢(shì)(或電壓)的基
準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)電池按其電解液的濃度不同分為飽和標(biāo)準(zhǔn)電池和不飽和標(biāo)準(zhǔn)電池o飽和
標(biāo)準(zhǔn)電池中的電解液在其允許使用的溫度范圍內(nèi)都是飽和溶液。不飽和標(biāo)準(zhǔn)電
池中的電解液在其允許使用的溫度范圍內(nèi)都是不飽和溶液。
標(biāo)準(zhǔn)電池主要特性是溫度特性,原則上講,標(biāo)準(zhǔn)電池的電動(dòng)勢(shì)是隨環(huán)境溫度
的變化而變化的。國(guó)際上統(tǒng)一規(guī)定,對(duì)于任何一只標(biāo)準(zhǔn)電池只給出其在20C時(shí)
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的電動(dòng)勢(shì)值,在偏離20C的條件下應(yīng)用時(shí),要根據(jù)它的溫度修正公式進(jìn)行計(jì)算。
對(duì)于飽和標(biāo)準(zhǔn)電池而言,我國(guó)采用的溫度修正公式為
6
耳=耳。一39.94義1(T?—20)一0.929義1O'。一20)2
+0,0090x106(r-20)3-0.00006x10'6(Z-20)4(V)
式中溫度適用范圍是0C?+40C。為了在實(shí)際上使用方便起見(jiàn),在要求不是十
分嚴(yán)格的場(chǎng)合,可以采用下述簡(jiǎn)化的溫度修正公式進(jìn)行計(jì)算
6-6263
E,=E20-39.9x10(t-20)-0.94x10(r-20)+0.0090x10(t-20)(V)
對(duì)于不飽和標(biāo)準(zhǔn)電池而言,其每個(gè)電極的電位溫度系數(shù)也是較大的(例如大于
300uV/℃),但是由于兩個(gè)電極的溫度系數(shù)比較相近,基本上可以實(shí)現(xiàn)相互補(bǔ)
償,所以其電動(dòng)勢(shì)的溫度系數(shù)是很低的。一般來(lái)說(shuō),不飽和標(biāo)準(zhǔn)電池的一次項(xiàng)
溫度系數(shù)僅為T?-5口V/C,因此在實(shí)際使用時(shí)可根據(jù)要求的準(zhǔn)確度高低決定
其是否需要進(jìn)行溫度修正。由于不飽和標(biāo)準(zhǔn)電池的溫度系數(shù)較小,因此它在攜
帶式電位差計(jì)和直流數(shù)字電壓表中應(yīng)用得比較廣泛。
2、標(biāo)準(zhǔn)電阻
標(biāo)準(zhǔn)電阻是電阻單位(歐姆)的標(biāo)準(zhǔn)量具。它是為了保存和傳遞歐姆單位
的量值而特制的一種電阻線圈。為了使電阻單位準(zhǔn)確可靠,要求標(biāo)準(zhǔn)電阻的阻
值十分穩(wěn)定,為此,必須使其溫度系數(shù)做到極小,而其應(yīng)該隨時(shí)間的變化極微;
其次,要求其熱電效應(yīng)很小,即通過(guò)電流時(shí)基本上不產(chǎn)生熱電勢(shì);還要求它只
有很小的殘余電感和分布電容。
標(biāo)準(zhǔn)電阻的主要技術(shù)特性溫度特性,標(biāo)準(zhǔn)電阻的阻值是環(huán)境溫度的函數(shù),
其函數(shù)關(guān)系可用下面公式表達(dá)。即
2
Rt=R2Q[1+cQ—20)+月Q-20)]
實(shí)際上也是一個(gè)近似公式,但是研究工作表明,采用此式來(lái)推算標(biāo)準(zhǔn)電阻在不
同溫度下的實(shí)際值,其準(zhǔn)確度已經(jīng)足夠了。
實(shí)際使用當(dāng)中,在檢定證書(shū)里都應(yīng)給出標(biāo)準(zhǔn)電阻的&°、e與夕三個(gè)數(shù)據(jù),
這樣在使用時(shí)只要測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)電阻的環(huán)境溫度t,便可利用上式很方便地推算出它
在該溫度下的電阻實(shí)際值。
3、標(biāo)準(zhǔn)電感
標(biāo)準(zhǔn)電感通常是用絕緣的銅導(dǎo)線在用絕緣材料(如大理石或陶瓷)做成的支
架上面制成的扁平型線圈。
4、標(biāo)準(zhǔn)電容
標(biāo)準(zhǔn)電容器按其所用的介質(zhì)不同可分為空氣電容器和云母電容器兩種。一般
來(lái)說(shuō),小容量(lOOOpF以下)的標(biāo)準(zhǔn)電容器都是以空氣為介質(zhì),大容量(lOOOpF
以上)的標(biāo)準(zhǔn)電容器則以云母為介質(zhì)。
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第三章電學(xué)測(cè)量基礎(chǔ)
(-)電測(cè)量指示儀表的基本知識(shí)
按測(cè)量方法可分為比較式和直讀式兩類。比較式儀表需將被測(cè)量與標(biāo)準(zhǔn)量進(jìn)
行比較后才能得出被測(cè)量的數(shù)量,常用的比較式儀表有電橋、電位差計(jì)等。直
讀式儀表將被測(cè)量的數(shù)量由儀表指針在刻度盤上直接指示出來(lái),常用的電流表、
電壓表等均屬直讀式儀表。直讀式儀表測(cè)量過(guò)程簡(jiǎn)單,操作容易,但準(zhǔn)確度不
可能太高;比較式儀表的結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,造價(jià)較昂貴,測(cè)量過(guò)程也不如直讀法簡(jiǎn)
單,但測(cè)量的結(jié)果較直讀式儀表準(zhǔn)確。
按被測(cè)量的種類可分為電流表、電壓表、功率表、頻率表、相位表等。
按電流的種類可分為直流、交流和交直流兩用儀表。
按工作原理可分為磁電式、電磁式、電動(dòng)式儀表等。
按顯示方法可分為指針式(模擬式)和數(shù)字式。指針式儀表用指針和刻度盤
指示被測(cè)量的數(shù)值;數(shù)字式儀表先將被測(cè)量的模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,然后用數(shù)
字顯示被測(cè)量的數(shù)值。
按準(zhǔn)確度可分為0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5和5.0共7個(gè)等級(jí)。
電工儀表的準(zhǔn)確度是指測(cè)量結(jié)果(簡(jiǎn)稱示值)與被測(cè)量真實(shí)值(簡(jiǎn)稱真值)
間相接近的程度,是測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確程度的量度。退差是指示值與真值的偏離程
度。準(zhǔn)確度與誤差本身的含義是相反的,但兩者又是緊密聯(lián)系的,測(cè)量結(jié)果的
準(zhǔn)確度高,其誤差就小,因此,在實(shí)際測(cè)量中往往采用誤差的大小來(lái)表示準(zhǔn)確
度的高低。
分類符號(hào)名稱被測(cè)量的種類
—直流電表直流電流、電壓
電流交流電表交流電流、電壓、功率
種類交直流兩用表直流電量或交流電量
怒或3?三相交流電表三相交流電流、電壓、功率
安培表、毫安表、微安表電流
?@
伏特表、千伏表電壓
測(cè)量?@瓦特表、千瓦表功率
IkW
對(duì)象千瓦時(shí)表電能量
?
相位表相位差
?
頻率表頻率
歐姆表、兆歐表電阻、絕緣電阻
Q磁電式儀表電流、電壓、電阻
€
電磁式儀表電流、電壓
工作
電動(dòng)式儀表電流、電壓、電功率、功率因數(shù)、
原理
電能量
整流式儀表電流、電壓
歡迎下載20
感應(yīng)式儀表電功率、電能量
準(zhǔn)確度1.01.0級(jí)電表以標(biāo)尺量限的百分?jǐn)?shù)表示
0
等級(jí)1.5級(jí)電表以指示值的百分?jǐn)?shù)表示
#2kV
絕緣等級(jí)絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)電壓表示儀表絕緣經(jīng)過(guò)2kV耐壓試驗(yàn)
一儀表水平放置
工作
t儀表垂直放置
位置
Z60°儀表傾斜60°放置
+正端鈕
—負(fù)端鈕
端鈕
土或興公共端鈕
-1-或占接地端鈕
由于制造工藝的限制及測(cè)量時(shí)外界環(huán)境因素和操作人員的因素,誤差是不
可避免的。根據(jù)引起誤差的原因不同,儀表誤差可分為基本誤差和附加誤差。
基本誤差是在規(guī)定的溫度、濕度、頻率、波形、放置方式以及無(wú)外界電磁場(chǎng)干
擾等正常工作條件下,由于儀表本身的缺點(diǎn)所產(chǎn)生的誤差。附加誤差是由于外
界因素的影響和儀表放置不符合規(guī)定等原因所產(chǎn)生的誤差。附加誤差有些可以
消除或限制在一定范圍內(nèi),而基本誤差卻不可避免。
(1)絕對(duì)誤差:AA=A、.—Ao
AA
/=——xlOO%
(2)相對(duì)誤差:4
y=—xlOO%
(3)引用誤差:A
(4)儀表的準(zhǔn)確度:
K=一4鋁xlOO%
(5)最大相對(duì)誤差:
二M一M一4二4二4
注:AA44A4
Ax:示值
Ao:真值
Am:滿標(biāo)度值即量限
AAm:最大絕對(duì)誤差
示值誤差用于誤差很小或要求不高的場(chǎng)合。
直讀儀表的準(zhǔn)確度用最大引用誤差來(lái)分級(jí),分為0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5
和5.0共7個(gè)等級(jí)。如準(zhǔn)確度為2.5級(jí)的儀表,其最大引用誤差為2.5%。
例如:用一量程為150V的電壓表在正常條件下測(cè)某電路的兩點(diǎn)間電壓U,
示值為100V,絕對(duì)誤差為IVo這時(shí)U的真值為100—l=99V,相對(duì)誤差r=l%o
如果示值為10V,絕對(duì)誤差為一0.8V。則其真值為10.8V,相對(duì)誤差8吼如果已
知該電壓表可能發(fā)生的最大絕對(duì)誤差為1.5V,則儀表的最大引用誤差為:
歡迎下載21
^=^^xlOO%=—xlOO%=l%
A"150
所以該儀表的準(zhǔn)確度等級(jí)為1.0級(jí)。
注意:被測(cè)量比儀表量程小得越多,測(cè)量結(jié)果可能出現(xiàn)的最大相對(duì)誤差值
也越大。例如用1.0級(jí)量程為150V的電壓表測(cè)量30V的電壓,可能出現(xiàn)的最大
相對(duì)誤差為5%,而改用1.0級(jí)量程為50V的電壓表測(cè)量30V的電壓,可能出現(xiàn)
的最大相對(duì)誤差為1.67%。所以選用儀表的量程時(shí)一般使讀數(shù)在2/3量程以上。
(二)指針式儀表的結(jié)構(gòu)及工作原理
電工測(cè)量中常用的指針式儀表有磁電式、電動(dòng)式、電磁式3種。這些儀表
的結(jié)構(gòu)雖然不同,但工作原理卻是相同的,都是利用電磁現(xiàn)象使儀表的可動(dòng)部
分受到電磁轉(zhuǎn)矩的作用而轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)指針偏轉(zhuǎn)來(lái)指示被測(cè)量的大小。
1、磁電式儀表
直流電流I通過(guò)可動(dòng)線圈時(shí),線圈與磁場(chǎng)相互作用使線圈產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng)力矩,
帶動(dòng)指針偏轉(zhuǎn)。指針偏轉(zhuǎn)后扭緊彈簧游絲,使游絲產(chǎn)生反抗力矩。當(dāng)反抗力矩
和轉(zhuǎn)動(dòng)力矩相平衡時(shí),線圈和指針便停止偏轉(zhuǎn)。由于在線圈轉(zhuǎn)動(dòng)的范圍內(nèi)磁場(chǎng)
均勻分布,因此線圈的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩與電流的大小成正比。又由于游絲的反抗力矩
與線圈的偏轉(zhuǎn)角度成正比,所以儀表指針的偏轉(zhuǎn)角度與流過(guò)線圈的電流的大小
成正比,即:
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