电学计量之直流电能计量,精密直流电能计量挑战:20世纪初,传统交流电表完全是机电式。使用电压和电流线圈的组合在旋转铝盘中感应涡流。铝盘上产生的转矩与电压和电流线圈产生的磁通量的乘积成正比。较后,在铝盘上添加一个破碎磁铁,使转速与负载消耗的实际功率成正比。此时,只需计算一段时间内的旋转次数即可计量耗电量。现代交流电表则更复杂,也更准确,并可防止窃电。现在,先进的智能电表甚至可以监测其非常精度,并且安装在现场时可全天候检测是否存在窃电迹象。无论是现代电表、传统电表、交流电表还是直流电表,都是根据其每千瓦时脉冲常数和百分比等级精度进行分类的。每千瓦时脉冲数表示电能更新率,即分辨率。等级精度表示电能的较大计量误差。与老式机械电表类似,给定时间间隔内的电能也是通过计算这些脉冲数进行计量;脉冲频率越高,瞬时功率也越高,反之亦然。电学计量分为电学量计量和磁学量计量,根据米、千克、秒三个基本单位。宁波数字多用表校准中心
电学计量的主要内容:电学信号便于处理和传输,能够实现快速测量、连续测量、连续记录和进行数据处理;电学量还可以离开被测对象一定距离,实现远距离的遥测等。随着科学技术的发展,现代计量的各个领域,如长度、热工、力学、光学、电离辐射、标准物质等,都借助于各种传感器把被测量变换成电学信号进行处理。日前将非电量变换成对应的电量进行测量已是计量技术的一种普遍现象。电学计量技术中的各种概念和方法也被其他学科所借鉴。电学计量已成为整个计量科学的重要基础。宁波数字多用表校准中心按工作频率,电学学计量分直流计量和交流计量。
电学计量之磁场(磁感应强度)量具同时也是磁化场(磁场强度)量具,主要有永磁体、磁场线圈和电学铁。不需要功率来维持其磁场的磁体称为永磁体,它常用剩磁较大的一类材料制作,永磁体产生的磁场恒定,磁场稳定性好,携带和使用方便,但磁场均匀区不大。电学铁相当于一个带有空气间隙的铁芯线圈,当线圈中通过电流时,铁芯被融化,在气隙中产生比空心线圈高数十倍的磁场,它是应用极广的产生强磁场的装置,电学铁一般用磁轭、铁心、极头和绕在铁心上的线圈构成。磁场线圈是应用较普遍的一种磁场量具,其中又以亥姆霍兹线圈和螺线管为较常见,线圈内部磁感应强度为:B=KI,式中:I——线圈绕组中通过的电流;K——线圈的磁场常数,即线圈绕组通过单位电流时产生的磁场,单位为T/A。
电学计量根据误差范围分为监测、测试、精密测量和计量。计量是为实现单位统一和量值准确一致的测量,常带有法制和技术监督的涵义,包括对物理量单位的统一、传递,也包括工厂、企业、科研机构中的校验工作。因此,在电学测量中,从误差的角度,计量属于精密测量的低误差,即高准确度段。电学测量的主要误差范围见表。在测量中,对误差的处理原则是:①尽量消除。如对测量电路进行屏蔽,设计各种消减误差的测量方法,如对称消去法、替代法、正负误差消去法等。②消弱到允许范围之内。③尽量使影响误差的因素稳定,以便在较终测量结果中扣除或做出准确估计。电学计量就是研究和保证电学量测量的统一和准确的计量学分支。
电学计量:电作为一种能源,自被人类认识以来就和人们的生产和生活密不可分,电的应用很大程度促进了科学技术的发展,而磁场和磁性材料的存在也和电有着密切的联系。电学量是和电学现象有关的物理量,分为电学量和磁学量。人们在不断对电学应用进行探索的过程中,发明创造了大量的电学测量仪器、仪表和设备。电学学计量包括电压、电流、电阻、电容(或电感)、磁感应强度、磁通和磁矩。电学学计量内容包含:电学基本量,如电压、电流、磁通、磁矩等;电学测量仪器和仪表;比率标准与仪器;材料电学特性;波形。此外,非电量的电测量及静电、电气和环境安全等电学干扰参数也是电学计量的重要内容。按工作频率,电学学计量分直流计量和交流计量。电学计量是为实现单位统一和量值准确一致的测量,常带有法制和技术监督的涵义。嘉兴第三方电磁计量价格
电学计量分为如下计量分专业:交直流转换仪、交直流模拟仪器、电学工程测量仪器等。宁波数字多用表校准中心
电学计量之磁矩量具分为两大类型:永磁体和载流线圈。1、永磁体一般以钴钢为材料,通常做成旋转椭球或圆柱形,其磁矩量值范围为0.1~100Am2,不确定度为0.1%~0.2%。采用永磁体作磁矩量具时,体积小、不需要电源、使用方便;但是磁矩值不连续,而且磁矩值随时间缓慢变化,受环境条件(温度、外磁场及机械振动)影响较大。2、载流线圈:任意电流回路的磁矩为线圈内的电流与线圈总面积的乘积。即:m=IKSW式中:KSW——线圈的面积常数,也称为线圈的磁矩常数。KSW可根据线圈尺寸计算得到,也可由实验方法确定。对于圆柱形线圈:KSW=SW式中:S——绕组的平均截面积;W——绕组匝数。采用载流线圈作磁矩量具,要求在线圈外部产生的磁场足够均匀。由绕组尺寸计算线圈磁矩常数的不确定度优于1×10-4。宁波数字多用表校准中心