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伏安法测电阻:
1.原理:根据部分电路欧姆定律。
2.控制电路的选择
控制电路有两种:一种是限流电路;另一种是分压电路。
(1) 欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。
(2)多用表上的红黑接线柱,表示 、-两极。黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极。电流总是从红笔流入,黑笔流出。
(3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零
(4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。(一般在中值刻度的1/3区域)
(5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。
(6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF档。
(1)限流电路是将电源和可变电阻串联,通过改变电阻的阻值,以达到改变电路的电流,但电流的改变是有一定范围的。其优点是节省能量;一般在两种控制电路都可以选择的时候,优先考虑限流电路。
(2)分压电路是将电源和可变电阻的总值串联起来,再从可变电阻的两个接线柱引出导线。其输出电压由ap之间的电阻决定,这样其输出电压的范围可以从零开始变化到接近于电源的电动势。在下列三种情况下,一定要使用分压电路:
① 要求测量数值从零开始变化或在坐标图中画出图线。
② 滑动变阻器的总值比待测电阻的阻值小得多。
③ 电流表和电压表的量程比电路中的电压和电流小。
电阻测量是电子元件中最基本的,也是相对比较容易的。 可以说绝大部分电阻都有明确的指标标识,尤其是体积比较大的电阻,指标标识更清楚直观,较小的电阻其指标标识可能需要简单换算。电阻指标最主要的有三项...
B.1 测量目的测量土壤电阻率ρ的目的是为了进行有效的接地设计。 B.2 一般原则 B.2.1土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能...
要求到什么级别的,如果是100毫欧的,用万用表就可以了。如果测量再小的:1测量内阻:可以使用内阻仪进行测量,一般的几十毫欧的都能测。2如果测量几欧姆的,后者更小,就得买微小电阻测量表了,好像很贵。另外...
绝缘电阻的正确测量方法
绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧 表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用 ΜΩ 表示。在实际工作中, 需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。 而兆欧表测量 范围的选用原则是: 测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值, 避免产生较大误差。 施工现场上一般 是测量 500V 以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用 500V ,阻值测量范围 0----250 ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即 L(线路)、 E(接地)、 G(屏蔽),这三个接线柱按 测量对象不同来选用。三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试 中可以得到相对相、 相对地六组数据。 首先切断电
接地电阻地测量方法
实用文案 文案大全 接地电阻的测量 1. 接地电阻的概念 与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫 接地极。 通过接地极与大地相连接,称接地。接地 , 按用途分, 有防雷接地,防静电接地,防触电接地,工作接地,零线的重复 接地,还有逻辑接地。 工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈 现的电阻称为接地电阻。 通过接地极流入大地的电流作半球形散开,半球形的球 面,在距接地极越远,电阻越小, 20M 以外的地方,已无电 阻的存在。 也就无电压降了。 20M 以外的地方, 电位等于零, 我们称为电气上的零电位,也称地电位。在接地体分布密集 的地方很难找到电气上的地。 电子设备中各级电路中,有一个参考电位,这个电位称为逻 辑地。它可以是电子设备的机壳、 底座、印刷电路版的地线, 建筑物内总接地端子,接地干线。逻辑地,可以与大地相连 接,也可以不连接。 逻辑地 没有接地电阻的概念。
(1)水面量测( water level measurement):对水体自由表面位置的测定。水面量测是水工、河工、港工试验中重要量测项目之一,主要用于量测水位和波浪。
水位量测往往要与基准面的高程相联系,对量测仪器的准确度和长期稳定性有较高的要求。常用的仪器有测针和自动跟踪水位计等。
波浪量测是通过测定水面波动的过程,从而推算出波高、波周期、波谱特性等参数。由于水面波动较快,故对量测仪器的动态特性有一定要求。波浪的量测可采用各种形式的波高仪。
现代的水工试验,不论是水位还是波浪的量测,都采用电脑对水面量测的数据进行集中采集和数据处理。
(2)流速量测( flow velocity measurement):对水质点运动速度的数值大小及方向的测定。流速量测是水流实验中重要的量测内容之一。
在恒定流中,一般进行时均流速的量测;而在非恒定流中,则要量测流速随时间的变化过程。对变化缓慢的非恒定流(例如潮流)可用间隔一定时间量测一短时段内时均流速的办法来反映流速变化过程:对于脉动流速(不论在恒定流或是非恒定流中)的量测,都要测得流速随时间变化的动态过程,并分析出流速脉动的频率和强度等。
严格说来,为了描述流体的流动要进行三维流速量测。但不少试验可忽略某一方向的流速,简化为二维的流速量测。在某些管道流、明渠流中甚至可简化为一维流速量测。
(3)流量量测(实验室)( flow measurement in lab: discharge measurement in lab):对单位时间内通过某一过水断面的流体体积的测定。测定流量的仪表称为流量计。目前实验室内常用的有压差类、堰槽类、转子类、电磁类、超声类等几种类型。
(4)水温量测( water temperature measurement):使用温度计对水体温度场的测定。在与热力因素有关的水力学试验中,水温是主要的量测项目之一。
(5)掺气浓度量测( air concentration measurement) :对水气二相流中空气浓度的测定。为了研究掺气水流运动规律,有必要测定水流断面平均含气浓度及点时均含气浓度和脉动含气浓度。测量方法有多种,如水面线估量法、光学法、取样法、同位素法、电学法等,常用的有取样浓度仪、y射线浓度仪、电阻浓度仪及针形点掺气浓度仪4种。
(6)压强量测(pressure measurement):对流体作用于单位面积上的法向力的测定,压强通常分为相对压强和绝对压强。前者是测点水压强与大气压强之差:后者是包括大气压强在内的总压强。测定压强的仪表称为压力计,按其作用原理可分为液柱式压力计、机械式压力计和电测压力传感器等。
包括水面量测、流速量测、流量量测、压强量测、水温量测、流动显示、掺气浓度量测、空化噪声量测、水激振动量测等。
净空变形量测,又称净空位移量测、收敛量测。指用收敛计测量开挖后隧道周边轮廓向其内侧发生的相对位移。收敛量测已成为研究隧道施工的安全性、支护效果、支护施工时机、支护方法等的简便而有效的基本施工管理量测方法,是围岩监控量测的必测项目之一。测线的布置与被测断面的形状和尺寸、围岩条件及开挖方式有关。当断面较大日围岩软弱时,测线布置略多。
学科:坑探工程
词目:净空变形量测
英文:convergence measure2100433B