难点分析 电表的内外接法

  在伏安法(R=U/I)测量待测电阻阻值时,经常会出现电流表的内接和外接。

  实际使用中,电压表的阻值虽然很大,但不是无穷大,因此在电路中有分流作用,使得电流表测量值不准确。

  分析电路可知,电压表读数为电阻两端的电压(无论电压表自身内阻大小,其测量值均为定值电阻两端电压),电流表测量值为通过电压表和定值电阻的电流之和,电压测量准确,电流表测量值偏大,因而伏安法(R=U/I)计算后,得出测量值为定值电阻和电压表的并联电阻。(即R测=RxRv/(Rx+Rv)),因而测量值比真实值偏小。

  因为测量值为电压表和定值电阻并联阻值,因而适用于测量阻值较小的定值电阻。(也就是Rx《Rv)

  理论上,在伏安法(R=U/I)测量待测电阻阻值时,测量的物理量应为电阻R两端的电压和通过电阻R的电流I;

  实际使用中,电流表的阻值虽然很小,但不是零,因此在电路中有分压作用,使得电压表测量值不准确。

  分析电路可知,电流表读数为通过定值电阻的电流(无论电流表自身内阻大小,其测量值均为通过定值电阻的电流),电压表测量值为电流表和定值电阻两端的电压之和,电流测量准确,电压表测量值偏大,因而伏安法(R=U/I)计算后,得出测量值为定值电阻和电流表的串联电阻。(即R测=Rx+RA)),因而测量值比真实值偏大。

  因为测量值为电流表和定值电阻串联阻值,因而适用于测量阻值较大的定值电阻。(也就是Rx》Rv)

  1. 用伏安法测电阻,已知待测电阻大约是10Ω,电流表内阻是1Ω,电压表内阻是5kΩ,则下列说法正确的是( )

  伏安法测电阻时有电流表内接和外接两种接法,由于实际电压表内阻较大,但不是无穷大,实际电流表内阻较小,也不是零,故两种接法都存在一定的实验误差,要根据实际情况灵活选择,以减小实验误差.

  由于本题中,用电流表内接法时,安培表的分压作用比较明显,误差较大,而用安培表外接法时,电压表的分流作用较小,故应该采用安培表外接法;

  采用安培表外接法,电压表读数比较准确,由于伏特表的分流作用,电流表的读数偏大,故电阻的测量值偏小,测量值等于待测电阻与伏特表相并联的电阻值;

  2. 某同学用伏安法测电阻Rx.两测量电路图电流表分别为内接和外接,其他条件都相同.若用甲图电路,两表读数分别为2.00V和0.30A;若用乙图电路,两表读数为1.51V和0.31A.为了使测出的电阻值误差较小,实验应选用图______所示电路.选用此电路的测量值比真实值______(偏大或偏小).

  (1)电流表外接法,由于电压表的分流作用,使电流表测的电流大于流过电阻的电流,由R=知测量值小于真实值;待测电阻越小,电压表的分流作用越小,电流表测的电流越接近流过电阻的真实值,实验误差越小.

  (2)电流表内接法,由于电流表的分压作用,使电压表测的电压大于待测电阻两端的电压,由R=知测量值大于真实值;待测电阻阻值越大,电流表分压影响越小,电压表的测量值越接近真实值,实验误差越小.

  甲图是电流表内接法,由于电流表的分压作用产生误差,乙图是电流表外接法,由于电压表的分流作用产生误差.

  若用甲图电路,两表读数分别为2.00V和0.30A;若用乙图电路,两表读数为1.51V和0.31A.

  两种接法对比发现电流表读数相差不大,电压表读数相差很大,说明电流表分压作用影响较大,电压表的分流作用影响较小.

  此电路是电流表外接法,由于电压表的分流作用,使电流表测的电流大于流过电阻的电流,由R=知测量值小于真实值,

  原理依据交直流电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上,当装置运行时,实时检测各支路传感器输出的信号,当支路电流传感器绝缘情况正常时,流过传感器的电流大小相等,方向相反,其输出信号为零,当支路有接地时,交直流电流传感器有差流流过,传感器的输出不为零,因此通过检测各支路传感器的输出信号,就可以判断直流系统接地支路,该原理选线精度高,不受线路分布电容的影响。

  山东大学电气工程学院副教授,硕士生导师。主要从事高压电磁装备磁化建模、绝缘材料设计与分子动力学模拟、电力系统故障限流技术等领域的教学和科研工作。作为项目负责人承担国家自然科学基金、高等学校博士点专项科研基金、中国博士后科学基金面上项目、国家重点实验室开放课题、国家电网公司科技项目多项。截至目前,在国内外重要学术期刊与会议上共发表研究论文50余篇,其中SCI收录10余篇,EI收录30余篇。

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  常州三相多功能电度表,可能原因:电源电压超出仪表工作范围,导致仪表电源保护,解决方法:将辅助电源断开; 测试辅助电源是否超可以直接收集环境中的太阳光用于器件自身的垂直运动出仪表标注的范围; 测试输入是否超出额定值的120%; 测试环境温度是否超出使用环境温度的上限; 将辅助电源重新上电。

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  1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}

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  (1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点〔见第二册P173〕;

  1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

  网络连通性和前所未有的数据量正在使许多行业发生革命性改变,能源也不例外。数字化正在改变人们生产、分配和管理能源的方式。人工智能和机器学习可实现整个能源网络的预测性维护,而电池储能技术则可实现可再生能源的集成。在家庭应用中,安装智能电表,计划购买电动汽车。这些进步促使能源实现民主化,让消费者成为既是生产者又是能源消耗者。随着技术不断变化,下一个发展将会发生在哪里?日立公司与咨询机构弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)公司合作撰写的新白pi书探讨了这些问题。这个调查研究强调了创新快速发展的三个领域:电池储能的蓬勃发展,智能电表的广泛应用,以及进入电动汽车的时代。

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  (5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;

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点击数: 录入时间:2019-07-27 10:13【打印此页】【返回

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