可以用萬(wàn)用表測量直流電壓和交流電壓
交流電壓測定:將萬(wàn)用表調至交流電壓測定的最大檔位!然后用其兩電筆接觸被測電壓線(xiàn)兩端!讀出數據!
例如:直流電壓測量時(shí)將萬(wàn)用表調整到DC檔,由高至低,逐檔測量,直到測出正確值。
直流電壓測定:直流電首先要確定正負電極,然后調檔位至直流電壓測定!讀出數據!檔位調至電阻測定檔,然后兩筆接觸被測電阻兩端!根據表盤(pán)表示讀出數據
例如:交流電壓調到AC檔,方法同上(400V以下可用萬(wàn)用表,高壓千萬(wàn)別用,得用專(zhuān)用測量工具,要注意安全)。
電力系統電壓調整的常用方法有三種。
1、增屬無(wú)功功率進(jìn)行調壓,如發(fā)電機、調相機、開(kāi)聯(lián)電容器、并聯(lián)電抗器調壓。
2、改變有功功幸和無(wú)功功率的分市進(jìn)行鬧壓。如調壓實(shí)壓器、改變變壓器分接頭調壓。
3、改變網(wǎng)絡(luò )參數進(jìn)行調壓,如串聯(lián)電容器、投停葉列運行變壓器、投停空轉或餐然高壓緯路調。
按規定的運行電壓允許偏差,在電力系統高峰負荷時(shí)期將電壓中樞點(diǎn)的電壓調整到電壓曲線(xiàn)上限,在低谷負荷時(shí)期將電壓調整到電壓曲線(xiàn)下限的電壓調整方法。
電力系統在高峰負荷時(shí),輸電線(xiàn)和變壓器的傳輸功率大,它們的電壓損耗也大,用戶(hù)處的電壓偏低;在低谷負荷時(shí),輸電線(xiàn)和變壓器的傳輸功率小,它們的電壓損耗也減小,用戶(hù)處的電壓偏高。
擴展資料
為了保持較好的供電電壓質(zhì)量、減小用戶(hù)處的電壓變化幅度,要求電力系統實(shí)行逆調壓。電力系統實(shí)現逆調壓應具備的一些條件:
①要有合理的電網(wǎng)結構,尤其是供電網(wǎng)和配電網(wǎng)要根據負荷密度確定合理的供電半徑;
②要有充足的、布局合理的無(wú)功電源;
③要有足夠容量的能進(jìn)行雙向調節(既能發(fā)出無(wú)功功率,又能吸收無(wú)功功率)的無(wú)功補償裝置.如調相機、裝有并聯(lián)電抗器的電容器組、靜止無(wú)功補償器等;
④運行中靈活調節電壓幅值和相角的設備,如帶負荷調壓變壓器、移相變壓器等;
⑤配電網(wǎng)中裝設可投切的電抗器。
參考資料來(lái)源:百度百科-電力系統
電壓檢測比較簡(jiǎn)單,電壓傳感器并接在待測電壓的線(xiàn)端就行。
電流檢測,實(shí)際上也依賴(lài)電壓檢測,再計算出電流。共有兩種方法:
1、互感檢測法。互感檢測法,一般用在高電壓大電流場(chǎng)合(交流)。在互感電路中,當主繞組流過(guò)大小不同電流時(shí),副繞組就感應出相應的高低不同的電壓。將互繞組的電壓數值讀出,就可計算出流經(jīng)主繞組的電流。
2、電阻檢測法。電阻檢測法,一般用于低電壓小電流場(chǎng)合。利用電流流過(guò)電阻時(shí),在電阻兩端會(huì )產(chǎn)生相應的電壓,將這個(gè)電壓數值讀出,就可計算出流經(jīng)電阻的電流。
1、歐姆定律:
I=U/R
U:電壓,V;
R:電阻,Ω;
I:電流,A;
2、全電路歐姆定律:
I=E/(R+r)
I:電流,A;
E:電源電動(dòng)勢,V;
r:電源內阻,Ω;
R:負載電阻,Ω
3、串聯(lián)電路,總電壓等于各個(gè)電阻上電壓之和
U=U1+U2+…Un
4、并聯(lián)電路,總電壓與各電壓相等
U=U1=U2=U3=…=Un
5、負載的功率
純電阻有功功率 P=UI → P=U2/R(式中2為平方)
U:電壓,V;
I:電流,A;
P:有功功率,W。
電壓(voltage),也稱(chēng)作電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場(chǎng)中由于電勢不同所產(chǎn)生的能量差的物理量。其大小等于單位正電荷因受電場(chǎng)力作用從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)所做的功,電壓的方向規定為從高電位指向低電位的方向。
電壓的國際單位制為伏特(V,簡(jiǎn)稱(chēng)伏),常用的單位還有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念與水位高低所造成的"水壓"相似。需要指出的是,"電壓"一詞一般只用于電路當中,"電勢差"和"電位差"則普遍應用于一切電現象當中。
電壓是推動(dòng)電荷定向移動(dòng)形成電流的原因。電流之所以能夠在導線(xiàn)中流動(dòng),也是因為在電流中有著(zhù)高電勢和低電勢之間的差別。
有很多種辦法:
1,芯片檢測;比較檢測點(diǎn)與基準電壓,根據比較結果,控制電壓輸入;
2,二極管限壓電路;二極管的正向導通電壓是衡定的,可以一個(gè)或多個(gè)正向導通串聯(lián),當電壓高出二極管的導通電壓時(shí),電流通過(guò)二極管,限制并聯(lián)電路的電壓;
3,穩壓二極管;各個(gè)型號的穩壓二極管與電路并聯(lián),即可達到限壓目的;
3,三極管限壓電路;利用三極管的導通,截止和放大三種狀態(tài),一般從監測點(diǎn)提供反饋信號到三極管,控制電路的導通和截至,達到限壓目的
4,電阻分壓;一般不推薦這種,因為電阻的穩定性會(huì )因為溫度的改變而改變,而且很難作出好的一致性,達不到精確控制的目的。而且消耗的能量也比較大。有些電路因成本或空間需要,常設計簡(jiǎn)單的阻容分壓電路,可以參考。
5,壓敏電阻;用于限制過(guò)高瞬態(tài)電壓。
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