电学计量包含了电和磁,往往被称为电磁计量。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。电学计量器具分为有实物量和计量仪器两大类,尤其仪器品类繁多,操作复杂,对技术人员提出了较高的要求。电学计量其保存、复现、传递的常见参量主要有电压、电流、电阻、电感、电容、电功率、电能、相位、频率、电荷量、损耗因数、功率因素、时间常数等。作为计量基准和计量标志的主要有约瑟夫逊电压自然基准、霍尔电阻自然基准、标准电池、直流标准电阻、LCR测量仪、高阻计、微欧计、直流电位差计、交流电位差计、数字多用表、多功能标准源、交直流转换仪、功率表、功率因数表、电能表、分压箱、分流器、互感器电学量的计量器具主要有实物量和计量仪器两大类。常州直流电计量机构
传感器测量系统中电学计量技术的应用:随着我国社会经济和科学技术水平的不断发展,诞生了集接口电路、存储器、微处理器、A/D转换器、传感器为一身的智能化数字仪表,该仪表能够支持线性电流、线性电压、热电阻、热电偶等输入的多种信号,对仪表可利用标准电流、电压源或者标准电流、电压表来进行检测。将压力转换成为电信号的传感器就是压力传感器,井数字显示控制器将电信号输出,或者通过数字表将数据显示出来,可达到控制压力的目的,有效对电气执行器件进行控制。南通安规综合测试仪校准中心电学计量保存、复现、传递的量主要由电荷量,损耗因数,功率因素,时间常数等保存、复现。
电学计量需要哪些细节?测试期间,仪表功能被辐射场严重干扰,出现黑屏的现象。然而,同一样件在第二天进行重复测试时,仪表却没有任何受到干扰的现象。对比两次测试,样件在测试前工作状态均正常,现场布置和测试方法都符合GMW3097:2012的要求,但测试结果却截然不同。进一步研究两次测试的细节,发现在进行首先次测试时,为了更清晰的监控仪表界面的状态,现场布置完成后又将仪表正面向右轻微倾斜,与桌面边沿成15°角(正对墙角的摄像头),而第二次测试时,仪表与桌面基本平行。将样件恢复15°倾斜,重复进行自由场测试,仪表界面再次出现黑屏的现象,与首先次测试的结果相符。
通过对例子的说明,来了解传感器测量系统中所应用的电学计量技术。先来介绍传统传感器热电偶的工作情况,由两根不同的导线组成了常用的热电偶,热电偶属于电能量传感器,将两根导线一端焊接,放入被测介质中,通常作为测量端使用,而未被连接的自由端称为冷端,连接于测量仪表所引出的导线。当冷端与热端存在温差时,热电偶则会将温差电动势生产出来,介质的温度也被测量仪表测出。热电偶的分度号根据材料的不同也会有相应的不同,温度与电动势的对应关系可以通过查表的方式找出。V信号就是输出热电偶的信号。所以,若将对应的V值输入倒测量仪表的输入端,便能够对温度测量仪表的准确性进行检测。V信号的提供就是数字毫伏或者点位差计信号发生器,这种温控仪表检测方法使常规中经常使用的。当发生系统故障时,可以将测量仪表的任意一端断开,将标准的V信号值输入倒两端,对测量仪表的准确性进行判断,这样就很容易对热电偶出现故障与否进行推断了。电学计量之电学基本量,如电压、电流、电阻、电能(电功率)、电感、电容、磁通、磁感应强度、磁矩等。
电学计量的主要内容:①电学基本量,如电压、电流、电阻、电能(电功率)、电感、电容、磁通、磁感应强度、磁矩等;②电学测量仪器与仪表,如电压表、电阻表、电能表、电桥、电位差计、数字多用表、电源、场强计、磁通表、特斯拉计等模拟或数字式仪器仪表;③比率标准与仪器,如分压器、分流器、电压互感器、电流互感器、感应分压器等;④材料电学特性,如电导率、体电阻、绝缘强度、介电常数、介质损耗因数、磁化率、饱和磁矩等;⑤波形,如频率、相位、功率因数等。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。金华直流电能计量平台
电学计量主要研究内容有:精密测定与电学量有关的物理常数,确定电学学单位制等技术法规。常州直流电计量机构
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。常州直流电计量机构