中文名 | 數(shù)字直流電橋 | 基????礎(chǔ) | 惠斯登電橋線路為基礎(chǔ) |
---|---|---|---|
優(yōu)????點 | 準確、穩(wěn)定、可靠 | 特????點 | 簡便、快速、醒目 |
在用直流電橋測試電阻時,被測電阻是未知的,電橋離平衡狀態(tài)相差懸殊,檢流計易受沖擊(而損壞)。因此,初測時,靈敏度應(yīng)較低。經(jīng)逐步調(diào)節(jié),電橋接近平衡狀態(tài),此時加大靈敏度,可提高測試精度,減小測試誤差。
1、
測量范圍 |
200Ω、2kΩ、20kΩ三檔量程 |
|||
最小分辨力 |
10mΩ |
|||
量程 |
測量范圍 |
分辨力 |
測試電流 |
準確度等級 |
200Ω |
0-199.9Ω |
10mΩ |
10mA |
0.05% |
2kΩ |
0-1.999kΩ |
100mΩ |
1mA |
0.05% |
20kΩ |
0-19.99kΩ |
1Ω |
100μA |
0.05% |
顯示位數(shù) |
4? 位LED數(shù)碼管 |
|||
電源 |
AC 220V 50Hz |
|||
外型尺寸 |
(W)240 mm×(H)90 mm×(D)240mm |
|||
重量 |
1.5kg |
2、
外型尺寸:265mm(W)×110mm(H)×295mm(D)
重量:2.5kg
顯示位數(shù):4? 位
LED數(shù)碼管電源:AC 220V 50Hz功耗6W
規(guī)格參數(shù):量程 測量范圍 分辨率 測試電流
準確度等級 20mΩ 0-19.999mΩ 1μΩ 1A 0.5% 200mΩ 0-199.99mΩ 10μΩ 1A 0.1% 2Ω 0-1.9999Ω 100μΩ 100mA 0.05% 20Ω 0-19.999Ω 1mΩ 100mA 0.05% 200Ω 0-199.99Ω 10mΩ 10m A 0.05% 2kΩ 0-1.9999kΩ 100mΩ 1m A 0.05% 20kΩ 0-19.999kΩ 1Ω 100μA 0.05%
數(shù)字直流電橋用戶使用方便、不需要調(diào)零、不用對標(biāo)準,測試快捷是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、計量部門對各類直流電阻作精密測量的最佳選擇,ZY2534型數(shù)字直流電橋有多種規(guī)格,每臺產(chǎn)品有三個量程供不同用戶測量需要,產(chǎn)品不需調(diào)零,不需對標(biāo)準,測試方便、快捷, 產(chǎn)品價格低,可靠性好是最經(jīng)濟實惠的測試設(shè)備, 儀器內(nèi)附精密基準電阻,確保儀器的準確度和長期穩(wěn)定性, ZY2534比ZY9734的測試電流大十倍,其它指標(biāo)相同,但不需調(diào)零、不需對標(biāo)準。準確:優(yōu)于同等級直流電阻電橋外接檢流計才能達到的準確度。
簡便:只要接上被測電阻選好量程,測試過程不再用手工操作。
快速:采樣時間為0.4秒,一般在數(shù)秒內(nèi)即可顯示穩(wěn)定數(shù)據(jù)。
醒目:采用200mm大數(shù)顯,字跡清晰,一目了然。
穩(wěn)定:主要基準電阻采用精密錳銅合金線繞制。穩(wěn)定性優(yōu)于0.02%。
可靠:主要元器件采用進口原裝,并經(jīng)特殊配選老化。
數(shù)字直流電橋準確性好。電橋法只需要指示電橋上有無微小電壓或者電流,只要電壓表/電流橋表在零點指示上準確就可以了 歐姆法依賴于電壓表、電流表在測量范圍內(nèi)的準確性,而電壓表、電流表在測量范圍內(nèi)不易保持高精度。
樓上的那叫橋式整流。直流電橋三個臂是由數(shù)個高精度電阻組成的,配合電源、高靈敏電流表,用于準確測量(第四臂)電阻阻值。特點:測量精度不受電源電壓變化的影響。 在其它電子電路中也有用到直流電橋的類似電路...
用直流電橋測電阻的原理,是利用電橋平衡(四個電阻成比例)時,跨在兩個支路上的電流表中沒有電流通過,這一特性。也就是說當(dāng)電橋平衡時,如果四個電阻中有三個已知則可利用比例來求出第四個未知電阻。由于比率臂兩...
常見的惠斯頓電橋即屬此類。它的特點就是:電源采用直流,測量電路使用的電源也是直流,而且其表頭、比較臂、比例臂流過的電流性質(zhì)都是直流。交流電橋則不然。測量電路也是傳感器組成的一部分。隨著集成電路技術(shù)的發(fā)...
格式:pdf
大?。?span id="mbn2app" class="single-tag-height">144KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.4
本文研究了改進的直流電橋法測量電力系統(tǒng)直流操作電源的對地絕緣電阻的測量方案采用該方法實現(xiàn)絕緣電阻的測量,電路結(jié)構(gòu)簡單,測量精度高,并可以分別測量合閘母線和控制線路的對地絕緣電阻。
格式:pdf
大?。?span id="2zyvad1" class="single-tag-height">144KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.4
高壓直流電橋具有定位精度高、操作簡單、使用方便等優(yōu)點,在電纜故障定位中得到廣泛應(yīng)用,但它要實現(xiàn)精確定位還依賴于知道故障電纜的準確長度,在一些電纜長度不明確且對路面開挖要求較嚴格的場合,高壓直流電橋精確定位故障有相當(dāng)大的困難。為此根據(jù)電容器反復(fù)充放電的特性,將GZD型高壓直流電橋現(xiàn)場改造成簡易高壓脈沖發(fā)生器,可對電力電纜高阻擊穿故障實現(xiàn)精確定位。
直流電橋分類
直流電橋主要有惠斯通電橋、開爾文電橋、高阻電橋和直流電流比較儀式電橋。
①惠斯通電橋:四臂皆為電阻器的經(jīng)典直流電橋。又稱單比電橋。1833年,S.H.克里斯蒂在研究導(dǎo)體性質(zhì)時首先提出這一橋路,以后由C.惠斯通加以完善。主要用于測量從約10歐到幾千歐的中值電阻。
②開爾文電橋:1862年英國的W.湯姆孫在研究利用單比電橋測量小電阻遇到困難時,發(fā)現(xiàn)引起測量產(chǎn)生較大誤差的原因是引線電阻和連接點處的接觸電阻。這些電阻值可能遠大于被測電阻值。因此,他提出了如圖1所示的橋路,被稱為湯姆孫電橋。后因他晉封為開爾文勛爵,故又稱開爾文電橋。圖中R3、R4分別是標(biāo)準電阻與被測小電阻器,R1、R2是形成所需比值的兩橋臂。r是跨線電阻(包括R3、R4兩電阻器間的引線電阻、接觸電阻及內(nèi)部連線電阻)。為獲得準確的測量結(jié)果,消除r的影響,須將r按R1和R2的同樣比例分配給R3和R4,R姈和R娦就是為此目的而設(shè)置的。在電橋調(diào)平衡時,應(yīng)保持R姈、R娦的比值一直與R1R2的比值相等。由于這一特點,這種橋路又稱雙比電橋。所測電阻值可低到毫歐級或更小。根據(jù)雙比電橋原理又發(fā)展出史密斯電橋,三平衡電橋和四跨線電橋等,使得采用橋路測小電阻的理論與實踐臻于完善。
③高阻電橋:單比電橋測高阻值的限制因素主要是通過橋體絕緣的泄漏電流和線路靈敏度低。對前者,除提高橋體絕緣性能外,更有效的方法是采用屏蔽以減小泄漏電流的影響。為此出現(xiàn)了具有各種屏蔽方式的高阻電橋,其中與開爾文電橋電路對偶的比例電流屏蔽電橋電路(圖2),是電橋理論在高阻測量方面的新應(yīng)用。高阻電橋所測電阻值由兆歐到吉歐或更高。
④直流電流比較儀式電橋:是經(jīng)典直流電橋的發(fā)展。它利用電流比例代替經(jīng)典電橋中的電阻比例。電流比例用繞于磁環(huán)上兩線圈的匝數(shù)比Ws/Wx來確定(圖3)。
當(dāng)兩線圈的安匝相互平衡時,磁環(huán)中無磁通。此時,Is/Ix=Wx/Ws,于是有Rx/Rs=Wx/Ws。改變Ws和Wx可對電橋平衡進行粗調(diào)。如安匝有差別,則磁環(huán)中存在直流磁通,經(jīng)檢出后,可帶動從動電源以改變Ws中的電流Is,直到磁環(huán)中的直流磁通為零而止。直流電流比較儀式電橋的測量誤差可低于百萬分之一,特別適用于測 1歐以下的小電阻。目前已制出可測量到兆歐的此類電橋,但結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
四臂結(jié)構(gòu)是直流電橋的基本形式。電橋由直流電源供電,平衡時,相鄰兩橋臂電阻的比值等于另外兩相鄰橋臂電阻的比值。若一對相鄰橋臂分別為標(biāo)準電阻器和被測電阻器,它們的電阻有一定的比值,則為使電橋平衡,另一對相鄰橋臂的電阻必須有相同的比值。根據(jù)這一比值和標(biāo)準電阻器的電阻值可求得被測電阻器的電阻值。平衡時的測量結(jié)果與電橋電源的電壓大小無關(guān)。
數(shù)字建筑,是虛實映射的“數(shù)字孿生”,是驅(qū)動建筑產(chǎn)業(yè)的全過程、全要素、全參與方的升級的行業(yè)戰(zhàn)略,是為產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方賦能的建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,也是實現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)多方共贏、協(xié)同發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。
數(shù)字建筑將是虛實結(jié)合的“數(shù)字孿生”,通過基于“人、事、物”的HCPS(信息物理系統(tǒng))的泛在鏈接和實時在線,讓全過程、全要素、全參與方都以“數(shù)字孿生”的形態(tài)出現(xiàn),形成虛實映射與實時交互的融合機制。
數(shù)字建筑作為“數(shù)字孿生”,無論是建筑產(chǎn)品、工藝流程、生產(chǎn)要素、管理過程、各方主體都將以“數(shù)字孿生”的形態(tài)出現(xiàn),最終交付的也是兩個建筑:實體建筑和虛體建筑。
數(shù)字建筑不僅僅是信息技術(shù)和系統(tǒng),而是與生產(chǎn)過程深度融合的新的生產(chǎn)力,它必將驅(qū)動建筑產(chǎn)業(yè)的全過程、全要素、全參與方的升級,建立全新的生產(chǎn)關(guān)系。
新的項目生產(chǎn)要素產(chǎn)生,數(shù)字經(jīng)濟時代,大數(shù)據(jù)和云算法成為新的資源和生產(chǎn)要素,并且近乎零的邊際成本。
新的項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生,實體建造與虛擬建造相互融合,通過BIM等各類數(shù)字化,在線化和智能化技術(shù)的整體應(yīng)用,將生產(chǎn)對象,以及各類生產(chǎn)要素通過各類終端進行鏈接和實時在線,并對項目全過程加以優(yōu)化。
新的生產(chǎn)關(guān)系產(chǎn)生,數(shù)字建筑孿生讓各參與方與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴,產(chǎn)生新的鏈接界面、節(jié)點以及協(xié)作關(guān)系,工作交互方式、交易、生產(chǎn)、建造等不再局限于物理空間與時間,更多的連接界面和節(jié)點使得新的生產(chǎn)關(guān)系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈形成。
數(shù)字建筑可以更好的為產(chǎn)業(yè)賦能,并且相互協(xié)同進化,形成群體智能。
數(shù)字建筑通過平臺化方式實現(xiàn)“垂直整合、橫向融合”,聯(lián)通直接產(chǎn)業(yè),形成共聚的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。