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相似文献
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1.
校验三相力率表的方法颇多,计有如下几种:直接比较法,瓦特表法,双电压表法和差式瓦特表法等。通常,根据被试表准确等级、接线方式及结构型式等选择不同的校验方法。具体选择如下: (1)1.0级三相力率表通常推荐采用差式瓦特表法进行校验; (2)1.5、2.5、4.0级三相力率表通常采用和标准力率表直接比较的方法进行校验;  相似文献   

2.
校验低力率瓦特表方法很多,但多数过于复杂,有的需要特殊的仪器,有的则对电源要求较高,往往因条件不具备而无法采用。鉴于上述情况,本文介绍一种简便的校验方法,这一方法是在cos(?)=0下测出瓦特表的相角误差;并在交流cos(?)=1下用直接对比法校验各数字刻度点;最后将相角误差计入直接对比法校验的结果,算出额定力率(cos(?)H)下的误差(注:在cos(?)=0的条件下,测出瓦特表的相角误差之后,可以用计算的方法求出cos(?)为任意值时由相角误差引起的误差[文1、2、3])。在cos(?)=0下测定瓦特表的相角误差时,存在的主要困难是电源不稳,往往使测定无法进行。对此,经改用单相稳压移相(即用单相稳压和移相)取代通常试验台采用的稳压移相方式(即用受掣的三相异步电动机移相和三相  相似文献   

3.
校验低力率瓦特表的方法很多,但多数过于复杂,有的需要特殊的仪器,有的则对电源要求较高,往往因条件不具备而无法采用。鉴于上述情况,本文介绍一种简便的校验方法。这一方法是在cosφ=0下测出瓦特表的相角误差;并在交流cosφ=1下用直接对比法校验各数字刻度点;最后将相角误差计入直接对比法校验的结果内,算出额定力率(cosφ_H)下的误差(按:在cosφ=0的条件下,测出瓦特表的相角误差之后,可以用计算的方法求出cosφ为任一值时由相角误差  相似文献   

4.
一、用途 TYC—4型三相仪表校验台(下称校验台)是校验精度为1.5级以下各种交流仪表的专用设备。校验台配备三只0.5级D51型瓦特表作为标准表,因此可用此校验单相、三相四线和三相三线瓦特表;用瓦秒法校验单相、三相三线、三相四线有功电度表及各种类型无功电度表;也可以校验交流电压和电流表。标准表由用户自备。  相似文献   

5.
本文用一种新的误差概念和计算方法,探讨了按两个单相标准瓦特表校验三相双元件瓦特表时,在各种不同情况:cos_ф=1,cos_ф=0.5和 cos_ф=0的校验误差,从而在理论上明确的规定出标准表与被校表准确度等级之问的关系。  相似文献   

6.
近年来,我们的工业已开始生产用来测量三相三线电路有功功率的0.2极铁磁电动系三相双元件瓦特表。这种表,主要是用来做为校验三相瓦特表和较低准确度等级的电度表时的  相似文献   

7.
简介通常回转表的校验是采用瓦特表——秒表法,这种方法的缺点是:效率低;校验人员易疲劳;要求技术熟练的工作人员进行操作;并且对电源的稳定度要求高等等。为了克服上述缺点,本文介绍了一种自行设计的半自动校验装置。用比较法使被试表与标准回转表相比较进行校验,用光电管,放大线路和继电器组成的自动控制部分测量其误差。装置同时可以校  相似文献   

8.
Д575型三相精密瓦特表是铁磁电动系双元件携带式仪表,具有光标指示器,标度尺分上下两排,准确度为0.2级。该表用来做为电表刻度,校验用的标准表,以及用来精密测量平衡负载和不平衡负载的交流三相网路中的有功功率。  相似文献   

9.
兰州长新电表厂研制的DDB2-S型数字显示单相标准电度表,是感应式电能测量仪表。该表用来校验2.0、1.0、0.5级单相(或三相)有功电度表。DDB2-S型电度表,采用较先进结构的驱动元件和MOS集成电路、电子元件,因此具有良好的技术指标。准确度为0.2级。DDB 2-S型电度表主要是供计量室和试验室使用,但也可供周围温度0~40℃,相对  相似文献   

10.
本文介绍的电子瓦特表可以代替普通的感应式瓦特表。电子瓦特表不用两个模拟信号相乘的技术,而采用将测量能量的两个信号通过混合电路加到电压—频率变换器,由双斜率模—数变换器读出负载消耗电能的方法。  相似文献   

11.
一、概述标准电度表的校验目前均采用“瓦秒法”,即把标准瓦特表的读数乘以标准时间,再换算成被试标准电度表相应的转数后,进行下列误差计算,则被试标准电度表的误差γ=(nC-Pt)/(Pt)×100% 式中:n—测得被试表的转数P—被试表常数(瓦秒/转)C—标准瓦特表的读数t—时间(秒) 上述这种方法除了要保持一段时间内电源稳定不变和标准瓦特表及其附件的准确度外,还需要这一段时间的准确。如果时间采用秒表计时,则存在着秒表自身的误差,以及人为的手揿造成的误差,这些误差,影响了校验的准确度。为了解决这个问题,我们试制了一台标  相似文献   

12.
三相瓦特表是电力系统的重要仪表之一。目前现场运行的三相瓦特表几乎全部是铁磁电动系的。关于这类仪表的现行检验规程中,对某些重要问题规定得不够具体,因而各单位对这种仪表的调整和试验方法不很一致,问题也较多。近来,我们对这种仪表的调整和试验方法进行了初步研究,兹将对几个主要问题(元件间电气平衡、角误差、干扰和单相检验等)的看法分述如下,供参考。  相似文献   

13.
磁通表通常用标准磁场和探测线圈法或互感线圈和恒流源法来进行校验。由于这两种方法的装置、操作和计算繁复,因此非常费时。为了克服这些缺点,作者试制了磁通表校验装置(简称为FMC)。它包括一个石英振荡器、一个二进制升/降计数器、一个可程控只读存储器(PROM)和一个D—A变换器。它产生一个由它的峰值电压来移位的单次正弦电压。FMC主要技术指标如下: 1.磁通测量范围:(10~(-5)~10)韦伯;2.最大调节数;四个十进位转盘;3.分辨率:10~(-9)韦伯;4.精度:量限的±0.05%。仪器的特点:1.能用输出的直流电压或外部手动时钟脉冲进行自校; 2.任一个测试点能在二秒钟内迅速校验完。  相似文献   

14.
标准电度表(回转表)的瓦特表校验法,由于电网电压经常波动,不仅校验的质量不可靠,而且工作效率低,工人整天紧张地看表,劳动强度大,目力受损,因此应设法使电压稳定。目前,一般试验室都采用电子管稳压的自备发电机是有困难的。经过试验,我们采用了图1所示的稳压方法。即用两个单相稳压器,分别置于移相器的两  相似文献   

15.
答:两元件三相电度表含有两个电磁系统,它们共同作用于一个铝盘,其内部接线与两元件瓦特表相类似。对于三相瓦特表我们可以用两瓦特表法试验接线很快地校验其接线及读数的正确性,而电度表因不能直接读数,只能采用抽去电度表的中性电压和倒换第一相(A相)与第三相(C相)电压端子的办法,然后根据铝盘每转秒数的方法来判别其结线的正确性。其理论根据是:  相似文献   

16.
对电测量仪表准确度的要求不断提高。对于这种发展趋向,各制造商号已在指示仪表结构的改进方面加以考虑。指示误差范围在0.1%以内的瓦特表的制造,目前基本上已没有什么困难,因此它的校验(即通过与基本测量单位相比较来确定它的绝对误差)必须具有相应的准确度。下面介绍一种准确度很高的校验安培表、伏特表和瓦特表用的精密交流测量装置。为了绝对准确地测量交流电流有效值,采用熟知的方法,将热线在直流加热和交流加热  相似文献   

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0.2级工频频率表,目前各厂都有,过去在校验方法上,有采用李沙育图形比较法,但用此法有操作麻烦,波形移动,被校频率值非整数等缺点。在65年我们利用国产PJD—5型计数式频率计,配合一套光电倍频器,作为检验0.2级工频频率表的标准设备,经过一段时间使用,效果良好,但因为PJD—5计数式频率计内电子管经常发生失效,计数失灵,于68年我所又购一台国产E312型数字频率表,就将该倍频器配合数字表组成检验0.2级频率表的设备,如果不接倍频器,就复原为音频数字频率表,达到两用的目的。现将结构原理介绍如下: 一、结构和原理  相似文献   

18.
以单相法用电动系相位表对变换器式三相功率因数表进行校验,按IEC及新国标要求对电源的波形畸变和频率稳定度均有要求。本文分析了电源畸变对校验精度的影响,指出用WYP—4型音频稳压电源作为校验电源很难保证要求,为此设计了专用移相信号源,它与WYP—4联用不但使电源质量(畸变与频率稳定度)达到了标准规定的要求:而且调节细度好,操作方便。此专用移相信号源已有商品供应。  相似文献   

19.
钳形电流表的校验一般都是采用自耦调压器,调节大电流原边绕组电压的高低来改变发生器付边绕组输出电流的大小,通过0.1级标准电流互感器和0.5级交流表作为标准的方法来实现的。该法称为互感器法。采用“互感器”校验钳形电流表,需要设备多,电源容量大,耗电量高,操作麻烦。我们针对“互感器法”所存在的缺点,根据钳形  相似文献   

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该校验台主要用于校验0.5级单、三相电度表,随着电能计量管理的加强和要求的提高,要求使用标准三相校验台的部门越来越多,由于目前国内尚无此类校验装置的商品,给许多部门校验0.5级电度表的工作带来很大困难,至使一些单位不得不采用在单相电源下分元件作单相校验和调整。这种方法是不符合三相电度表的实际情况的。单相校验和三相校验之间的差异约在0.5%左右,这一误差对于0.5级电度表采说是不可忽视的。XSB—80型标准三相校验台正是针对上述考虑而设计的。  相似文献   

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