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6L2电压表,作为常用的指针式电压表广泛应用于以下行业
电厂、配电设施、机械设备、船舶、航空、变压器。
6L2电压表按照国际通行指针式电流表规格尺寸:
外形尺寸为80x80(mm),开孔尺寸为76x76(mm)
在某些特别行业会根据使用情况改变内部结构和外形,基本应用极少。
中文名:6L2电压表
英文名词:6L2 Voltmeter
在电表中代表着直流与交流电表,6L2是交流电表、6C2是直流电表,
在理想情况下电压表内阻为无穷大,但实际上是不可能的.不同的电压表灵敏度越高内阻就越大——一般的数字万用表内阻为10兆欧. 希望我的回答可以帮到你
将测量的电压与标准电压进行比较,然后将数据转换为数字信号并显示出来。 具体原理见下列参考资料。
6L2电压表作为常用的指针式电压表广泛应用于以下行业
电厂
配电设施
机械设备
船舶
航空
变压器
汽车
等
磁电系电工仪表的测量机构是由固定的磁路系统和可动部分组成的。
仪表的磁路系统包括永久磁铁1,固定在磁铁两极的极掌2以及处于两个极掌之间的圆柱形铁芯3。圆柱形铁芯固定在仪表支架上,用来减小磁阻,并使极掌和铁芯间的空气隙中产生均匀的辐射形磁场。处在这个磁场中的可动线圈4绕转轴偏转时,两个有效边上的磁场也总是大小相等,并且方向是与线圈边相互垂直的。可动线圈绕在铝框上。转轴分成前后两部分,每个半轴的一端固定在动圈铝框上,另一端则通过轴尖支撑于轴承中。在前半轴还装有指针,当可动部分偏转时,用来指示被测电压的大小。
1:(仪表)测量线路
电表及其附件的内部电路部分,包括相互连接的导线(若有时)。由电流或电压供电,其中的一个或者二个都是决定被测指示值的主要因素。(电流或电压中的一个可能是被测量的自身)
2电流线路
一种测量电路,通过它的电流是决定被测指示值的主要因素。
注:电流线路所通过的电流可以直接是被测电流,或由外接电流互感器所供给的,由外接分流器所引出的,与被测量成比例的电流。
3电压线路
一种测量电路,在其上所施加的的电压是决定被测指示值的主要因素。
注:施加在电压线路上的电压可以是被测电压,或是由外接电压互感器或分压器所供给的或从外接串连电阻(阻抗)器引出的与被测量成比例的电压。
4外部测量线路
仪表的外部电路部分,从该电路能得到被测量值
5辅助线路
仪表工作所必须,测量线路以外的电路。
6辅助电源
供给电能的辅助电路
7测量元件
测量元件的一些部件组合。它们在被测量的作用下,能使可动部分产生与被测量有关的运动。
8可动部分
测量元件的可运动部件。
9指示装置
测量仪表中显示被测量值的部件。
10指示器
借助标度尺表示可动部分位置的部件。
11:标度尺
一系列的标记和数字,通过它们与指示器结合可得到被测量的值。
12分度线
标度盘上的标记,将标度尺分为适当的间隔,用以确定指示器的位置。
13零分度线
标度盘上数码为零的标记。
14分度
任意两个相邻分度线之间的距离。
15分度数字
与分度线结合在一起的一系列数字。
16机械零位
机械控制的测量元件断电后,指示器趋向的平衡位置。此位置可以与零分度线重合,也可以不重合。
在机械压缩零位的仪表中,机械零位与分度线并不相对应。
在无机械反作用力钜的仪表中,机械零位不确定。
6L2,42L6电流电压表等
附件 FL2型固定式定值分流器 ,用于扩大直流表的测量范围 ,其额定电压降为 75mV 6C4型 6C2、6L2型 42C3、42L6 型固 定式直接作用模拟指示电测量仪表 技术参数 国际标准 IEC 51-1 ~9 国家标准 GB/T 7676.1 ~9 行业标准 JB/T 9281 、JB/T 9282 耐压测试 频率50Hz、电压2000V、持续时间 1min 耐受机械冲击 最大加速度为 147m/s2 响应时间 ≤4s 指针偏转角度 90° 产品特征 显示被测量的变化趋势 、读数方便 功率表和功率因数表不需配用外附变换器 采用螺栓紧固式安装方式 采用夹持式安装方式 6C4-A 、V外形及安装尺寸 6C2-A 、V和6L2-A 、V外形及安装尺寸 42C3-A 、V和42L6-A、V、Hz外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 单位:mm Delixi Electric 42L6-W 、v
6L2_42L6电流电压表等
6L2_42L6电流电压表等
电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。
要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。
这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量实际电路中的电压,需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表。这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了。电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧。表头是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大 ,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
直流电压表的符号要在V下加一个"_",交流电压表的符号要再V下加一个波浪线"~"。
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表--伏特表的符号为"V"。
传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。