电气检测技术试验报告
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电气试验报告Revised by Liu Jing on January 12, 2021电气试验报告地点:邵东县仙槎桥界峰钢铁丿实验性质:交接审核:实验:2017年10 月8号配电变压器实验报告实验结论:合格审核:测试员:柱上真空开关实验报告1、铭牌2、柱上开关绝缘电阻测量使用仪器:3、主回路直流电阻测量使用仪器:QJ44 仪器编号:4>交流耐压试验使用仪器:仪器编号:5、接地电阻测试使用仪器:ZC-8 仪器编号:6、开关电流比:200/5 400/5 600/57、实验结论:合格复审:初审: 测试变压器进线电缆交接试验记录一、铭牌参数天气:晴实验日期:年月、主绝缘电阻测量:温度:湿度:、外护套、内衬层绝缘电阻测量:温度:湿度:、交流耐压试验:4、电阻测试实验结论:合格审核:________________________ 实验人员:10KV进线电缆交接实验记录一、铭牌参数天气:晴实验日期:年月、主绝缘电阻测量:温度:湿度:、外护套、内衬层绝缘电阻测量:温度:湿度:、交流耐压试验:、电阻测试实验结论:合格审核: ________________________ 实验人员:柜内(真空)开关实验报告、开关绝缘电阻测量使用仪器:ZC11D-5 仪器编号:610011、主回路直流电阻测量交流耐压试验使用仪器:仪器编号:实验结论:合格复审: 测试员:柜内(真空)开关实验报告、铭牌、开关绝缘电阻测量使用仪器:仪器编号:、主回路直流电阻测量、交流耐压试验、机械动作特性实验(电操机构需要时)实验结论:合格复审:测试员:柜内(真空)开关实验报告、铭牌、开关绝缘电阻测量、主回路直流电阻测量、交流耐压试验使用仪器:仪器编号:、机械动作特性实验(电操机构需要时)实验结论:合格复审:测试员:计量柜电压互感器实验报告2、开关绝缘电阻测量使用仪器:仪器编号:3、接地电阻测试使用仪器:ZC-8 仪器编号:4、电压变比及误差测量56实验结论:合格复审:初审:测试员:避雷器实验报告审核:、铭牌、绝缘电阻测量使用仪器:仪器编号: 、直流下的参考电压测量及直流参考电压下的泄漏电流使用仪器:仪器编号:实验结论:合格测试员:接地电阻实验报告7、铭牌8、接地电阻测试台式变实验结论:合格审核:测试员:安全工器具实验报告委托单位:邵东县仙槎桥界峰钢铁厂实验口期:2017年10月审核:。
第1篇一、实验目的1. 了解电机的基本工作原理和运行状态。
2. 掌握电机各种状态下的特性分析。
3. 学会使用实验设备对电机进行状态检测。
二、实验原理电机是将电能转换为机械能的装置,根据工作原理和运行状态可分为以下几种:1. 静态:电机转子处于静止状态,没有机械能输出。
2. 稳态:电机转子以恒定速度旋转,输出稳定的机械能。
3. 过渡态:电机转子从静止状态加速到稳态或从稳态减速到静止状态的过程。
三、实验设备1. 电机实验台:用于安装和驱动实验电机。
2. 交流电源:提供实验所需的电能。
3. 电流表、电压表:用于测量电机的电流和电压。
4. 转速表:用于测量电机的转速。
5. 温度计:用于测量电机温度。
四、实验内容1. 静态实验(1)观察电机外观,记录电机型号、规格等基本信息。
(2)连接实验设备,确保实验安全。
(3)关闭电源,观察电机转子是否转动。
(4)分析实验结果,得出结论。
2. 稳态实验(1)开启电源,调节电压,使电机达到额定电压。
(2)观察电机转速,记录转速值。
(3)观察电机温度,记录温度值。
(4)分析实验结果,得出结论。
3. 过渡态实验(1)开启电源,逐渐增加电压,观察电机转速变化。
(2)记录电机加速过程中的转速、电流、电压等参数。
(3)分析实验结果,得出结论。
五、实验结果与分析1. 静态实验实验结果显示,在关闭电源的情况下,电机转子处于静止状态,没有机械能输出。
2. 稳态实验实验结果显示,在额定电压下,电机转速稳定,输出稳定的机械能。
同时,电机温度也在正常范围内。
3. 过渡态实验实验结果显示,随着电压的增加,电机转速逐渐升高,直至达到稳态。
在过渡过程中,电流和电压也相应增加。
六、结论1. 电机在静态状态下,没有机械能输出。
2. 电机在稳态状态下,输出稳定的机械能,且温度正常。
3. 电机在过渡态状态下,从静止加速到稳态,电流和电压逐渐增加。
七、实验注意事项1. 实验过程中,确保实验设备连接正确,电源开关处于安全状态。
一、实验目的1. 了解电气设备的基本结构、原理和功能。
2. 掌握电气设备的安装、调试和操作方法。
3. 培养实际操作能力,提高电气设备维护和故障排除技能。
4. 为后续电气实验打下坚实基础。
二、实验内容1. 电气设备认识与安装2. 电气设备调试与操作3. 电气设备故障分析与排除三、实验设备1. 三相异步电动机2. 接触器3. 时间继电器4. 熔断器5. 断路器6. 按钮开关7. 导线8. 电气控制柜9. 电气测试仪器(如万用表、绝缘电阻测试仪等)四、实验步骤1. 电气设备认识与安装(1)观察三相异步电动机、接触器、时间继电器等电气设备的结构、原理和功能。
(2)根据实验要求,安装电气设备,确保接线正确、牢固。
2. 电气设备调试与操作(1)按照实验要求,对电气设备进行调试,确保其正常工作。
(2)操作电气设备,观察其运行状态,记录相关数据。
3. 电气设备故障分析与排除(1)模拟电气设备故障,观察故障现象。
(2)根据故障现象,分析故障原因,进行故障排除。
五、实验数据与分析1. 电气设备安装情况(1)三相异步电动机、接触器、时间继电器等电气设备安装到位,接线正确、牢固。
(2)电气控制柜内部布局合理,设备摆放整齐。
2. 电气设备调试与操作情况(1)电气设备调试过程中,各设备运行正常,参数符合要求。
(2)操作电气设备时,设备运行稳定,无异常现象。
3. 电气设备故障分析与排除情况(1)模拟故障现象,设备运行正常,未发生故障。
(2)分析故障原因,进行故障排除,设备恢复正常运行。
六、实验总结1. 通过本次电气预试实验,掌握了电气设备的基本结构、原理和功能。
2. 提高了电气设备的安装、调试和操作能力。
3. 培养了电气设备故障分析与排除技能。
4. 为后续电气实验打下了坚实基础。
七、注意事项1. 实验过程中,严格遵守安全操作规程,确保人身安全。
2. 操作电气设备时,注意观察设备运行状态,发现异常及时处理。
3. 保持实验场地整洁,确保实验顺利进行。
漏电保护实验报告
为了探究漏电保护在电气设备中的重要性,我们进行了一项漏电保
护实验。
实验分为以下几个部分:
1. 实验目的
本实验旨在验证漏电保护在电路中的作用,了解漏电保护器的工作
原理,并学会正确使用漏电保护装置。
2. 实验材料
本次实验所需材料包括电源、电线、漏电保护器、灯泡等。
3. 实验步骤
首先,将电源接通,连接电线和灯泡,然后将漏电保护器插入电路。
随后进行以下几个步骤:
- 断开其中一个导线来模拟漏电情况,观察漏电保护器是否及时跳闸。
- 接地其中一个导线,模拟接地故障,观察漏电保护器的保护效果。
- 调整漏电保护器的敏感度,测试在不同电流下的保护情况。
4. 结果分析
经过实验观察和数据记录,我们得出以下结论:
- 漏电保护器对漏电情况能够及时进行保护,有效避免电气设备损
坏和人身安全事故。
- 漏电保护器对接地故障同样具有良好的保护效果,能够快速对故障进行隔离。
- 调整漏电保护器的敏感度能够根据实际需要来达到更好的保护效果。
5. 实验总结
通过本次实验,我们深入了解了漏电保护器在电路中的作用和工作原理,加强了我们对电气安全的认识。
在今后的实际应用中,我们将更加重视漏电保护装置的安装和使用,确保电气设备和人员的安全。
以上为漏电保护实验报告,希望能为相关领域的研究提供参考。
感谢您的阅读。
实验报告(电力电子技术)实验名称SPWM逆变电路实验院系部:电气学院专业班级:电气150*学生姓名:哈哈哈学号:1150000000同组人:哈哈哈实验台号:03指导教师:谭伟璞成绩:实验日期:2017年10月31日实验地点:教五B 203华北电力大学一、实验目的1.掌握单相正弦波(SPWM)逆变电路的组成、工作原理、特点、波形分析与使用场合。
2.熟悉正弦波发生电路、PWM专用集成电路SG3525的工作原理与使用方法。
二、实验仪器1.MCL-III教学实验台主控制屏2.NMCL-22实验组件3.双踪示波器4.万用表三、实验内容和要求实验内容:1.SPWM波形发生器测试。
2.逻辑延时时间的测试。
3.带不同负载时,输出电压波形的测试。
实验方法:1.SPWM波形的观察(1)观察“SPWM波形发生器”的正弦信号Ur波形(2端对地),改变正弦波频率调节电位,测试并记录其频率可调范围。
记下使正弦信号频率变大的旋钮方向以及使正弦信号幅值变大的旋钮方向,以便后面做实验。
(2)观察三角波Uc的波形(1端对地),观察并记录其顶点U H、谷点U L,测试并记录其频率范围。
记下使载波频率变大的旋钮方向,以便后面做实验。
(3)观察经过三角波和正弦波比较后得到的SPWM波形(3端对地)。
2.逻辑延时时间的测试将SPWM波形发生电路的“3”端与DLD电路的“1”端相连,用双踪示波器同时观察DLD 电路的“1”、“3”端波形,并记录延时时间Td。
3.带电阻(灯箱)负载时输出电压的测试。
(1)将NMCL-22挂箱的U、V、W与电源的U、V、W相连接,并将“1”与“3”端相连。
SPWM波形发生电路的“3”端与DLD电路的“1”端相连。
(2)灯箱使用串联模式,只开一组灯泡,将电阻(灯箱)接入“6”、“7”端。
(3)请老师检查电路接线(4)合上主电路电源,观察并记录负载电压(6端→7端)的波形,记录其幅值。
注意:为便于观察输出的电压波形,需要把三角波频率调至最低,把正弦波频率调至最高。
低压配电柜试验报告试验项目:低压配电柜的检测和试验试验日期:XX年XX月XX日一、试验目的:对低压配电柜进行全面的检测和试验,确保其性能符合设计要求,确保使用安全可靠。
二、试验仪器:1.交流电压表、交流电流表2.直流电压表、直流电流表3.电子多功能测试仪4.温度计5.漏电保护器测试仪6.绝缘电阻测试仪三、试验内容:1.外观检查:检查配电柜外观是否完整,配电柜表面是否有明显损伤或变形,确认配电柜与其它设备安装间隔是否符合要求。
2.内部布线检查:检查配电柜内部布线是否正确,接线端子是否松动或接触不良。
3.电气性能试验:a)测试电路的额定电压:使用交流电压表,检测各电路的额定电压,确认和设计要求一致。
b)测试电路的额定电流:使用交流电流表,检测各电路的额定电流,确认和设计要求一致。
c)测试电路的绝缘电阻:使用绝缘电阻测试仪,测量各电路之间以及电路与地之间的绝缘电阻,确保其绝缘性能达到要求。
d)测试电路的接地电阻:使用电子多功能测试仪,测量配电柜的接地电阻,确认其在规定范围内。
e)测试漏电保护器的动作时间:使用漏电保护器测试仪,检测漏电保护器的动作时间是否符合要求。
f)测试低压开关柜的动作性能:使用电子多功能测试仪,测试低压开关柜的开断时间、闭合时间和重合分合时间,确保其动作性能符合要求。
四、试验结果与分析:根据以上试验内容,我们进行了全面的检测和试验,并获得了以下结果:1.外观检查结果:配电柜外观完好无损,表面无明显变形或损伤。
2.内部布线检查结果:配电柜内部布线正确,接线端子紧固可靠。
3.电气性能试验结果:a)电路的额定电压测试结果:各电路的额定电压符合设计要求。
b)电路的额定电流测试结果:各电路的额定电流符合设计要求。
c)电路的绝缘电阻测试结果:各电路之间以及电路与地之间的绝缘电阻符合要求。
d)电路的接地电阻测试结果:配电柜的接地电阻符合规定范围。
e)漏电保护器动作时间测试结果:漏电保护器的动作时间符合要求。
电力电子技术实验实验报告一、实验目的电力电子技术实验是电气工程及其自动化专业的重要实践环节,通过实验,我们旨在深入理解电力电子器件的工作原理、特性以及电力电子电路的构成和工作过程。
具体目的包括:1、熟悉各类电力电子器件的特性和参数测试方法。
2、掌握基本电力电子电路的工作原理、分析方法和调试技巧。
3、培养实际动手能力和解决问题的能力,提高对电力电子技术在实际应用中的认识。
二、实验设备本次实验所使用的主要设备包括:1、电力电子实验台:提供电源、控制电路和测量仪表等。
2、示波器:用于观测电路中的电压、电流波形。
3、万用表:测量电路中的电压、电流、电阻等参数。
4、电力电子器件模块:如晶闸管、IGBT 等。
三、实验内容1、晶闸管特性测试(1)导通特性测试将晶闸管接入实验电路,逐渐增加阳极电压,观察并记录晶闸管导通时的电压和电流值。
(2)关断特性测试在晶闸管导通后,减小阳极电流至维持电流以下,观察并记录晶闸管关断时的电压和电流变化。
2、单相半波可控整流电路实验(1)搭建电路按照电路图连接好单相半波可控整流电路,包括电源、晶闸管、负载电阻等。
(2)调节触发角通过改变触发电路的参数,调节晶闸管的触发角,观察输出电压的变化。
(3)测量输出电压和电流使用示波器和万用表测量不同触发角下的输出电压和电流值,并记录数据。
3、三相桥式全控整流电路实验(1)电路连接仔细连接三相桥式全控整流电路,确保连接正确无误。
(2)触发脉冲调试调整触发脉冲的相位和宽度,保证晶闸管的正确导通和关断。
(3)性能测试测量不同负载条件下的输出电压、电流和功率因数等参数。
四、实验步骤1、实验前准备(1)熟悉实验设备的使用方法和注意事项。
(2)预习实验内容,理解实验原理和电路图。
2、进行实验(1)按照实验内容的要求,依次进行各项实验。
(2)在实验过程中,认真观察实验现象,准确记录实验数据。
3、实验结束(1)关闭实验设备的电源。
(2)整理实验仪器和设备,保持实验台的整洁。
一、实验目的1. 熟悉电气线路的基本组成和基本原理;2. 掌握电气线路的安装、调试和故障排除方法;3. 培养动手操作能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实验原理电气线路是指由导线、电器元件、控制元件等组成的电路,用于传输、分配、控制和转换电能。
电气线路的基本原理是:利用导线将电能从电源传输到负载,通过电器元件和控制元件实现对电能的分配、控制和转换。
三、实验设备1. 电源:三相交流电源;2. 电器元件:接触器、继电器、熔断器、按钮、开关、指示灯等;3. 控制元件:时间继电器、热继电器、行程开关等;4. 导线:绝缘导线、多芯电缆等;5. 实验台:用于安装、调试和操作实验线路。
四、实验内容1. 电气线路的安装(1)根据电路图,按照一定的顺序和规则,将导线连接到电器元件和控制元件上。
(2)检查导线的连接是否牢固,是否有短路或接触不良的情况。
(3)检查电器元件和控制元件的安装是否正确,是否与电路图相符。
2. 电气线路的调试(1)接通电源,观察电器元件和控制元件是否按照电路图的要求工作。
(2)调整电器元件和控制元件的参数,使电路达到预期的效果。
(3)检查线路是否满足安全要求,如绝缘性能、接地性能等。
3. 电气线路的故障排除(1)根据故障现象,分析故障原因。
(2)采取相应的措施,排除故障。
(3)检查排除故障后的线路,确保线路恢复正常工作。
五、实验步骤1. 按照电路图,将导线连接到电器元件和控制元件上。
2. 检查导线的连接是否牢固,是否有短路或接触不良的情况。
3. 检查电器元件和控制元件的安装是否正确,是否与电路图相符。
4. 接通电源,观察电器元件和控制元件是否按照电路图的要求工作。
5. 调整电器元件和控制元件的参数,使电路达到预期的效果。
6. 检查线路是否满足安全要求,如绝缘性能、接地性能等。
7. 根据故障现象,分析故障原因。
8. 采取相应的措施,排除故障。
9. 检查排除故障后的线路,确保线路恢复正常工作。
六、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验,成功完成了电气线路的安装、调试和故障排除。
电气工程学院电子测量技术实验报告姓名:张梦婷学号: 12292054指导教师:姜学东实验日期: 11月21日示波器波形参数实验报告姓名:张梦婷学号 12292054 指导教师:姜学东一、实验目的通过实验预习与实验操作,熟悉示波器的每个旋钮功能与用法,巩固在课堂上所学到的知识,能对示波器进行简单的操作,主要目的为以下三个:1.熟练掌握使用用示波器测量电压信号峰峰值和直流分量。
2.熟练掌握使用示波器测量电压信号周期及频率。
3.熟练掌握使用示波器,通过单踪方式与双踪方式测量两个波形相位差。
二、实验预习1.首先复习教材和ppt第三章示波测试和测量技术的相关内容,复习示波测试的基本原理。
2.阅读SS—7802A/7804示波器操作手册A.首先查看示波器操作手册中的注意事项,以免操作不慎造成仪器损坏。
B.了解示波器的控制部分、连接器和指示灯,掌握示波器的操作区域与显示屏区域的划分,知道示波器操作区域每个旋钮与按键的具体功能。
C.仔细阅读操作手册中基本操作章节,熟悉各个功能的操作方法,由其与实验直接相关的操作,对实验做好准备。
3.由于实验需要将三角波通过RC网络变化成正弦波,因此设计如下电路图:三、实验仪器与设备1.示波器SS—7802A(20MHZ)20MHz的双通道示波器,具备光标读出、频率测量功能。
●包括如下五个操作♦水平控制区POSITION:调节屏幕上信号水平方向位移。
TIME/DIV:选择扫描速度。
左右旋转时,调节选择扫描速度,其数值在屏幕显示。
当按压此旋钮,再左右旋转,可作扫描微调。
MAG³10:扫描放大。
按下“MAG³10”键,扫描速度提高10倍,波形将基于中心位置被放大。
SWEEP MODE:扫描方式选择。
“AUTO”为自动扫描方式。
“NORM”为正常扫描方式。
“SGL/RST”为单次扫描,每按一次此按键,选择一次单次触发。
♦垂直控制区CH1、CH2 :通道1(CHl)和通道2 (CH2)的垂直输入端,当连接测试线后,红色夹子为信号输入端,黑色夹子为地端。
《电子测量技术》实验报告电气工程学院姓名:李晓峰学号:12281035班级:电气1307班实验一示波器波形参数测量一、实验目的通过示波器的波形参数测量,进一步巩固加强示波器的波形显示原理的掌握,熟悉示波器的使用技巧。
1.熟练掌握用示波器测量电压信号峰峰值,有效值及其直流分量。
2.熟练掌握用示波器测量电压信号周期及频率。
3.熟练掌握用示波器在单踪方式和双踪方式下测量两信号的相位差。
二、实验设备1.信号发生器,示波器。
示波器——SS7802Aa、主要参数:SS-7802模拟示波器·具有能够选择场方式、线路的TV/视频同步功能·附有光标和读出功能·5位数计数器规格及性能·显像管:6英寸、方型8*10p(1p=10mm)约16kV·垂直灵敏度:2mV/p~5V/p(1-2-5档)(通道1、通道2)精度:±2%·频率范围:20MHz·时间轴扫描A·100ns/p~500ms/p·TV/视频同步:能够选择场方式、能够选择ODD、EVEN、BOTH、扫描线路b、主要功能描述示波器操作板如图所示:包括如下五个操作控制区域:水平控制区【◄POSITION►】:将【◄POSITION►】向右旋转,波形右移。
FINE 指示灯亮时,旋转【◄POSITION►】可作微调。
MAG×10 :扫描速率提高10倍,波形将基于中心位置向左右放大。
ALTCHOP :选择ALT(交替,两个或多个信号交替扫描)或CHOP (断续,两个或多个信号交替扫描)。
垂直控制区INPUT:输入连接器(CH1、CH2),连接输入信号。
EXTINPUT :用外触发信号做触发源。
外信号通过前面板的EXTINPUT接入。
【VOLTS/DIV】:调节【VOLTS/DIV】选择偏转因数。
按下【VOLTS/DIV】;偏转因数显示“ ”符号。
在该屏幕下,可执行微调程序。
本科生实验报告 实验课程 ________________ 电气测试技术 __________________________ 学院名称 核技术与自动化工程学院 专业名称 _____________ 电气工程及其自动化 _______________________ 学生 学生学号 _____________ 3201106050504 ___________________________ 指导教师 __________________王洪辉 _______________________________ 实验地点 _____________ 逸夫楼6C801 ____________________________ 实验成绩 _______________________________________________________
二O—四年十二月 填写说明 1、 适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外); 2、 专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明; 3、 格式要求: ① 用A4纸双面打印(封面双面打印)或在 A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ② 打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm, 左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm )。字符间距为默认值(缩放100%,间 距:标准);页码用小五号字底端居中。 ③ 具体要求: 题目(二号黑体居中); 摘要“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体); 关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼 3-5个关键词,用分号隔开,小4 号黑体); 正文部分采用三级标题; 第1章XX (小二号黑体居中,段前0.5行)
1.1 XXXXX小三号黑体XXXXX(段前、段后 0.5行) 1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行) 参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考 文献著录规则(GB/T 7714 - 2005)》。 学生 实验 心得
完成电气检测技术实验,我学到了很多,在实验过程中,我认真学习了电气量 测试的原理以及各个敏感元件的作用。作为电气专业的学生,在电气量测量上应 该具备这方面的知识。通过金属箔式应变片的实验,我掌握了通过对电路的设计, 可以除实验仪器造成的误差,减小线性误差等知识。在热电偶实验里,巩固了热 电偶传感器的工作原理,掌握了温度测量传感器的基本结构,以及热电偶参比端 的温度补偿方法。这次实验的圆满完成感老师的细心教诲与指导。在实验过程中 为我们耐心解答。上电气测试实验,这不仅是一门课程,更是一种技术,为我以 后的工作积累了很多经验。 学生(签名):恒 2014年12月23日
指导 教师 评语
成绩评定: 指导教师(签名): 年 月 日 实验一 金属箔式应变片性能 一单臂电桥 (910 型 998B 型) 1.1实验目的
(1) 了解金属箔式应变片,单臂单桥的工作原理和工作情况。 (2) 观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式; (3) 测试应变梁变形的应变输出; (4) 熟悉传感器常用参数的计算方法。
1.2 实验原理 本实验说明箔式应变片及单臂单桥的工作原理和工作情况。应变片是最常用的测力 传感元件。当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测试体表面,当测件受力发生形 变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻也随之发生相应的变化,通过测量电路,转换成 电信号输出显示。 电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种, 当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积 相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻 R1、R2、R3、R4中,电阻的相对变化率分别为 R1/R1、差动状态工作,则有R琴;用四个应变片组成二个差对工作,且
R1=R2=R3=R4=R, 由此可知,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。 所需单元及部件:直流稳压电源、差动放大器、双平衡梁、测微头、一片应变片、 F/V表、主、副电源。 旋转初始位置:直流稳压电源打到 2V档,F/V表打到2V档,差动放大增益最 大。
1.3 实验步骤 1.3.1 了解所需单元、部件在试验仪上的所在位置,观察梁上的应变片, 应变片为棕色衬 底箔式结构小方薄片。上下二片梁的外表面各贴二片受力应变片和一片补偿应变片, 测 微头在双平行梁前面的支座上,可以上、下、前、后、左、右调节。 1.3.2 将差动放大器调零:用连线将差动放大器的正(+)、负(-)、地短接。将差动放大 器 的输出端与F/V表的输入插口 Vi相连;开启主、副电源;调节差动放大器的增益到 最大位置,然后调整差动放大器的调零旋钮使 F/V表显示为零,关闭主、副电源。 133 根据图1接线。R1、R2、R3为电桥单元的固定电阻;Rx=R4为应变片。将稳压电 源的切换开关置 4V档,F/V表置20V档。调节测微头脱离双平行梁,开启主、副电 源,调节电桥平衡网络中的 W1,使FN表显示为零,然后将FN表置2V档,再调电 桥W1 (慢慢地调),使F/V表显示为零。 1.3.4 将测微头转动到10mm刻度附近,安装到双平等梁的自由端(与自由端磁钢吸合), 调节测微头支柱的高度(梁的自由端跟随变化)使 F/V表显示最小,再旋动测微头, 使F/V表显示为零(细调零),这时的测微头刻度为零位的相应刻度。
1.3.5 往下或往上旋动测微[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何
位置。可使用 文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。 ] 头,使梁的自由端产生位移记下F/V表显示的值。建议每旋动测微头一周即 X=0.5mm
记下一个数值填入下表:(使用一个应变片时)
位移(mm ) 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 电压(mV) 151.7 138.2 101.2 70.2 35.5 0 -32.9 位移(mm ) 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11 电压(mV) -65.4 -97.6 -128.5 -158.6 -189.7 -217.0 136 据所得结果计算灵敏度S 式中X为梁的自由端位移变化'V为相应的F/V 表显示的电压相应变化)。
137 实验完毕,关闭主、副电源,所有旋钮转到初始位置。
1.4 注意事项 (1) 电桥上端虚线所示的四个电阻实际上并不存在, 仅作为一标记,让学生组桥容易 (2) 做此实验时应该低频振荡器的幅度关至最小,以减小其对直流电桥的影响。 (3) 电位器W1、W2,在有的型号仪器中标为 RD RA。 1.5 问题解答 (1) 本实验电路对直流稳压电源和对放大器有何要求? 答:直流电源要稳定,放大器零漂要小。 (2) 根据所给的差动放大器电路原理图,分析其工作原理,说明它既能作差动放大,又 可作同相或反相放大器? 答:差动放大电路有两个输入端子和两 个输出端子,因此信号的输入和输出均有 双端和单端两种方式。双端输入时,信号同时加到两输入端;单端输入时,信号加到一 个输入端与地之间,另一个输入端接 地。双端输出时,信号取于两输出端之间;单端 输出时,信号取于一个输出端到地之间。因此,差动放大电路有双端输入双端输出、单 端输入双端输出、双端输入单 端输出、单端输入单端输出四种应用方式。上面两个差 动放大器电路均为双端输入双端输出方式。 将被电阻接在单桥的被测桥臂上,调节另三 个桥臂(比例臂和比较臂)上的已知电阻,使电桥平 衡(检流计指零) ,以此测得被测 电阻的大小。通过调节两端电压可将其当作同相或反相放大器, 调节W1可以实现差动 放大。当正输入端接地负输入端作输入则就成反向放大器 反之就成正向放大器,对输 入端阻抗要求同原要求一样即近似为 0,在技求可应用CMOS氐阻抗模似开关进行切换。 实验二 金属箔式应变片性能 一半桥、全桥电路 性能比较 2.1实验目的
2.1.1 观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式。 2.1.2 测试应变梁形变的应变输出。 2.1.3 比较各种桥路的性能(灵敏度)。 2.2实验原理
应变片是最常用的测力传感元件,当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测 试体表面,当测件受力发生形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻值也随之发生相应 的变化。通过测量电路,转换成电信号输出显示。 电桥电路是最常见的非电量电测电路中的一种, 当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积 相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻 R1、R2、R3、R4中,电阻的相对变化率分别为
R1.R1、R2 R2、R3 Rj R4 Ri
,当使用一个应变片时, R ―;当二个应变片组
R
成差动状态工作,则有 R 乙卫;用四个应变片组成二个差动对工作,且 R
R R2 R3 R4 R, R 晋。根据戴维南定理可以得出测试电桥的输出电压近似 等于1/4 ? E ?2 R,电
桥灵敏度Ku V/ R/R,于是对应于单臂、半桥、全桥的电压 灵敏度分别为1/4E、1/2E和E。由此可知,当E和电阻相对变化一定时,电桥及电压 灵敏度与各桥臂阻值的大小无关,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。 所需单元及部件:直流稳压电源、电桥、差动放大器、双孔悬臂梁称重传感器、砝 码、一片应变片、F/V表、主、副电源。
2.3实验步骤
2.3.1旋转初始位置 (1) 直流稳压电源打到 2 V档,F/V表打到2V档,差动放大增益最大。 下片梁的表面,结构为电阻丝。