1.实验测试中,双端输出信号能否直接用数字交流毫伏表测量?为什么?

核心提示用交流毫伏表测双端输出电压u0:可以用示波器来测试,但示波器只会显示一条直线, 根据网格可以读出电压的高低,所以,交流毫伏表是测量交流信号,内部有电容。在空载情况下,不考虑压降等,变压器副边双绕组,中间抽头接地,因为带载时整流二极管会产生压

用交流毫伏表测双端输出电压u0:可以用示波器来测试,但示波器只会显示一条直线, 根据网格可以读出电压的高低,所以,交流毫伏表是测量交流信号,内部有电容。

在空载情况下,不考虑压降等,变压器副边双绕组,中间抽头接地,因为带载时整流二极管会产生压降。变压器也会有绕组压降及引线也会有,还有带载时电容因为有放电回路,电容上的电压理论值应为交流的幅值,即√2*U=√2×12V=16.97V。

工作原理

被测电压先经衰减器衰减到适宜交流放大器输入的数值,再经交流电压放大器放大,最后经检波器检波,得到直流电压,由表头指示数值的大小。

电子电压表表头指针的偏转角正比于被测电压的平均值,而面板却是按正弦交流电压有效值进行刻度的,因此电子电压表只能用以测量正弦交流电压的有效值。当测量非正弦交流电压时,电子电压表的读数没有直接的意义,只有把该读数除以1.11,才能得到被测电压的平均值。

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1.球隙法测量高电压。

是试验室比较常用的方法之一。空气在一定电场强度下,才能发生碰撞游离。均匀电场下空气间隙的放电电压与间隙距离具有一定的关系。可以利用间隙放电来测量电压,但绝对的均匀电场是不易做到的,只能做到接近于均匀电场。测量球隙是由一对相同直径的金属球所构成。加压时,球隙间形成稍不均匀电场。当其余条件相同时,球间隙在大气中的击穿电压决定于球间隙的距离。对一定球径,间隙中的电场随距离的增长而越来越不均匀。被测电压越高、间隙距离越大。要求球径也越大。这样才能保持稍不均匀电场。

其优点是:可以测量稳态高电压和冲击电压的幅值,是直接测量超高压的重要设备。结构简单,容易自制或购买,不易损坏。有一定的准确度,测量交流及冲击电压时准确度在3%以内。

球隙法测量的缺点是:测量时必须放电放电时将破坏稳定状态可能引起过电压。气体放电有统计性。数据分散,必须取多次放电数据的平均值,为防止游离气体的影响,每次放电间隔不得过小。且升压过程中的升压速度应较缓慢,使低压表计在球隙放电瞬间能准确读数,测量较费时间。实际使用中,测量稳态电压要作校订曲线,测量冲击电压要用50%放电电压法。手续都较麻烦。被测电压越高,球径越大,目前已有用到直径为±3m的铜球,仅本身越来越笨重,而且影响建筑尺寸。

2.静电压表法测量

原理是加电压于两电极,由于两电极上分别充上异性电荷,电极就会受到静电机械力的作用,测量此静电力的大小或是由静电力产生的某一极板的偏移(或是偏转)就能够反映所加电荷的大小。

静电电压表的优点是它基本上不从电路里吸取功率,或是只吸取极小量的功率。

但是静电电压表的测量也存在着明显的缺点:

(1)容易受到外界电场的干扰,同时静电电压表不能在有风的环境中使用,否则活动电

极会被风吹动,造成较大的测量误差。

(2)静电电压表的准确等级通常在1.5级左右,有一定的测量误差。若其安放位置或高压引线的路径处置不当,往往会造成显著的误差,另外它携带不方便。否则活动电极会被风吹动,造成较大的测量误差。所以一般被用于实验室里测量100~250kV及以下的电压。

3.峰值电压表

是用来测量交流电压幅值的。目前应用较多的有两种方法:一种是利用电容电流整流来测量电压峰值:另一种是利用电容上的整流充电电压来测量电压峰值。

4.分压器

是一种将高电压波形转换成低电压波形的转换装置,它由高压臂和低压臂组成。输入电压加在整个装置上,而输出电压则取自低压臂。通过分压器可以解决低压仪器测量高压峰值以及波形的问题。

5.光测高电压技术

 
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