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利用带铁心强耦合绕组在铁心中磁通为零的情况下,提供与绕组匝数成反比关系的高准确电流比值的电测量仪器。电流比较仪的基本结构见图,铁心上两绕组W1、W2中分别通以交流电流夒1、夒2,如铁心中磁通为零,且绕组为完全磁耦合状态时,则总磁通为零,即有
W1夒1+W2夒2=0
或
-夒2/夒1=W1/W2
这表明在数值上,电流夒1、夒2与匝数W1、W2成反比。在直流情况下也是如此。电流比较仪一般采用镯环铁心。因其工作在零磁通状态下,所以要选用起始磁导率比较高的铁磁材料。
交流电流比较仪实际上是感应分压器的互易形式。使用时,为检测铁心中是否磁通为零,一般利用铁心上的第三绕组WD,称做检测绕组。当铁心中没有磁通时,检测绕组WD没有信号输出。对于直流电流比较仪,检测铁心中是否有磁通存在要困难一些,一般采用偶次频率磁调制器线路。
电流比较仪多用于直流电桥、交流电桥及电位差计中作为电流比例臂。若在交流电流比较仪的铁心上增绕一个绕组W3,则当检测绕组WD无信号输出,即铁心中无磁通时,有
W1夒1+W2夒2+W3夒3=0
如夒3是被测电流,而夒1与夒2为相位上差90°的标准电流,据此公式可将夒3分解为沿夒1、夒2两互相垂直的分量, 即形成直角座标型电位差计(见交流电位差计)。这一结构同样可用于交流电桥中。常用的交流电流比较仪的误差约在10-5~10-8之间, 工作频率一般处于40赫到10千赫范围内。若进一步提高其准确度,可采用组合铁心结构。
介绍
利用带铁心强耦合绕组在铁心中磁通为零的情况下,提供与绕组匝数成反比关系的高准确电流比值的电测量仪器。电流比较仪的基本结构见图,铁心上两绕组W1、W2中分别通以交流电流夒1、夒2,如铁心中磁通为零,且绕组为完全磁耦合状态时,则总磁通为零,即有
W1夒1 W2夒2=0
或
-夒2/夒1=W1/W2
这表明在数值上,电流夒1、夒2与匝数W1、W2成反比。在直流情况下也是如此。电流比较仪一般采用镯环铁心。因其工作在零磁通状态下,所以要选用起始磁导率比较高的铁磁材料。
交流电流比较仪实际上是感应分压器的互易形式。使用时,为检测铁心中是否磁通为零,一般利用铁心上的第三绕组WD,称做检测绕组。当铁心中没有磁通时,检测绕组WD没有信号输出。对于直流电流比较仪,检测铁心中是否有磁通存在要困难一些,一般采用偶次频率磁调制器线路。
电流比较仪多用于直流电桥、交流电桥及电位差计中作为电流比例臂。若在交流电流比较仪的铁心上增绕一个绕组W3,则当检测绕组WD无信号输出,即铁心中无磁通时,有
W1夒1 W2夒2 W3夒3=0
如夒3是被测电流,而夒1与夒2为相位上差90°的标准电流,据此公式可将夒3分解为沿夒1、夒2两互相垂直的分量, 即形成直角座标型电位差计(见交流电位差计)。这一结构同样可用于交流电桥中。常用的交流电流比较仪的误差约在10-5~10-8之间, 工作频率一般处于40赫到10千赫范围内。若进一步提高其准确度,可采用组合铁心结构。
目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因...
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泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。 按照美...
基于电流比较仪的四端钮阻抗电桥
为了能够精确测量四端钮形电阻,提出一种用于交流电阻标准量值传递的电流比较仪四端钮阻抗电桥,该电桥由同步电压源供电,采用前馈网络与反馈网络共同作用的方式来调节和维持电流比较仪主铁芯的磁势平衡,利用数字锁相放大器读取被测阻抗与标准阻抗间的电压差别,通过计算可间接求得两者的交流阻抗差。利用所研制的电桥对3只1 000Ω双螺线型可计算电阻间的交、直流相对差进行比较测量,1592 Hz及以下频率时的测量不确定度为3×10-7,满足交流电阻标准量值传递的要求。
自平衡式交直流电流比较仪研究
为满足日益提高的宽频电流测量需求,文章设计研制了一种自平衡式交直流电流比较仪。该交直流电流比较仪在磁调制式直流电流比较仪的基础上引入闭环交流测量通道,不仅极大地拓展了其测量的频带宽度,而且利用反馈技术实现了电流比较仪的自动平衡。详细介绍了电流比较仪的研制过程,并搭建虚拟仪器自动测试系统对所研制电流比较仪的性能进行考察。测量结果表明,该交直流电流比较仪在直流测量时的线性误差小于2×10-4,交流测量带宽不低于100k Hz,测量标准不确定度为2×10-5。
常用电感式或电容式测微仪(见长度传感器)作为放大、指示部件。图4 [数字显示电感式比较仪]是数字显示的电感式比较仪,其分辨率有1微米、0.1微米和0.01微米等几好种。2100433B
《计量学名词》
比较仪(comparator)