电气检测技术试验报告

时间:2024.3.31

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                               

学生姓名             王鑫                             

学生学号        201306050418                                  

指导教师            王洪辉                                

实验地点         6C902                                 

实验成绩                                          

 二〇一五 年 七月


实验一  金属箔式应变片性能单臂电桥

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、差动状态工作,则有;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。

1.3.3

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F/V表显示为零,然后将F/V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。

                       图一

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)

1.3.6

据所得结果计算灵敏度(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)。

1.3.7

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低阻抗模似开关进行切换。


实验二 金属箔式应变片性能半桥、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,当使用一个应变片时,;当二个应变片组成差动状态工作,则有;用四个应变片组成二个差动对工作,且。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 ?ΣR,电桥灵敏度,于是对应于单臂、半桥、全桥的电压灵敏度分别为1/4E、1/2EE。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。

(2)将差动放大器的(+)、(—)输入端与地短接,输出端插口与F/V表的输入插口V相连。开启主、副电源,调节差放零点旋钮,使F/V表显示为零。再把F/V表的切换开关置2V档,细调差放零点,使F/V表显示为零。关闭主、副电源,F/V表的切换开关置20V档,拆去差动放大器输入端的连线。

(3)接图1接线,开启主、副电源,调电桥平衡网络的W电位器,使F/V表显示为零,然后将F/V表的切换开关置2V档,调W电位器,使F/V表显示为零。

                     图(1)

(4) 旋动测微头,带动悬臂梁分别作向上和向下的运动,以水平状态下输出电压为零,向上和向下移动各5mm,测微头每移动0.5mm记录一个差动放大器输出电压值,并列表。根据表中所测数据计算灵敏度S,S = △V/△X ,并在一个坐标图上做出V-X关系曲线。比较三种桥路的灵敏度,并作出定性的结论。如下表:

(5)  实验完毕,关闭主、副电源,所有旋钮转至初始位置。

2.3.2 实验结果分析

    根据实验所得数据,我绘制了曲线图,通过曲线可知电桥灵敏度,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。

2.3 注意事项

2.3.1  稳压电源不要对地短路。

2.3.2   直流激励电压不能过大,以免造成应变片自热损坏。

2.3.3  由于进行位移测量时测微头要从零―→正的最大值,又回复到零,再从零+ →负的最大值,因此容易造成零点偏移,计算灵敏度时可将正ΔX的灵敏度分开计算,再求平均值。


实验三 霍尔式传感器的直流激励特性

3.1  实验目的

了解霍尔式传感器的原理与特性。

3.2 实验原理

霍尔式传感器是由两个环形磁钢组成梯度磁场和位于梯度磁场中的霍尔元件组成。当霍尔元件通过恒定电流时,霍尔元件在梯度磁场中上、下移动时,输出的霍尔电势V取决于其在磁场中的位移量X,所以测得霍尔电势的大小便可获知霍尔元件的静位移。

所需单元及部件:霍尔片、磁路系统、电桥、差动放大器、F/V表、直流稳压电源、测微头、振动平台、主、副电源。

有关旋钮初始位置:差动放大器增益旋钮打到最小,电压表置20V档,直流稳压电源置2V档,主、副电源关闭。

3.3 实验步骤

(1)了解霍尔式传感器的结构及实验仪上的安装位置,熟悉实验面板上霍尔片的符号。霍尔片安装在实验仪的振动圆盘上,两个半圆永久磁钢固定在实验仪的顶板上,二者组合成霍尔传感器。

(2)开启主、副电源将差动放大器调零后,增益最小,关闭主电源,根据图2-3接线,W1、r为电桥平衡网络。

                                 图2-3

(3)装好测微头,调节测微头与振动台吸合并使霍尔片置于半圆磁钢上下正中位置。

(4)开启主、副电源,调整W1使电压表指示为零。

(5)上下旋动测微头,记下电压表的读数,建议每0.5mm读一个数,将读数填入下表:

(6)做出V-X曲线,指出线性范围,求出灵敏度,关闭主、副电源。

可见,本实验测出的实际上是磁场情况,磁场分布为梯度磁场与磁场分布有很大差异,位移测量的线性度,灵敏度与磁场分布有很大关系。

3.4 注意事项

(1) 由于磁路系统的气隙较大,应使霍尔片尽量靠近极靴,以提高灵敏度。

(2) 一旦调整好后,测量过程中不能移动磁路系统。激励电压不能过2V,以免损坏霍尔片。


实验四 热电偶原理及分度表的应用

(910型  998B型)

4.1  实验目的

了解热电偶的原理及分度表的应用。

4.2  实验原理

热电偶的基本工作原理是热电效应,二者不同的导体互相焊接成闭合回路时,当两个接点温度不同时回路中就会产生电流,这种现象称为热电效应,产生电流的电动势叫做热电动势。通常把两种不同导体的这种组合称为热电偶(具体热电偶原理参考教科书)。即热端和冷端的温度不同时,通过测量此电动势即可知道两端温差。如固定某一端温度。则另一端的温度就可知,从而实现温度的测量。本仪器中采用桶—康铜热电偶。

所需单元及附件:

-15V不可调直流稳压电源、差动放大器、F/V表、加热器、热电偶、水银温度计、主副电源

旋钮初始位置:F/V表切换开关到2V档,差动放大器增益最大。

4.3  实验步骤

4.3.1   了解热电偶原理。

4.3.2

了解热电偶在实验仪上的位置及符号,实验仪所配的热电偶是由铜—康铜组成的简易热电偶,分度号为T。实验仪有两个热电偶,它是封装在双平行梁的上梁的上表面和下片梁下表面,两个热电偶串联在一起产生热电动势为二者总和。

(1) 按图接线、开启主、副电源,调节差动放大器调零旋钮,使F/V表显示零,记录下自备温度计的室温。

                            图4

(2)将-V直流电源或可调直流电源接入加热器的一端,加热器的另一端接地,观察F/V表显示值的变化,待显示值稳定不变时记录下F/V表显示的读书E。

(3)用自备温度计测出梁上表面热电偶处的温度t并记录下来。

(4)根据热电偶的热电动势与温度之间的关系式:Eab(t,t0)=Eab(t,tn)+Eab(tn,t0)

其中:t——————热电偶的热端温度。

      t——————热电偶的冷端温度(室温)。

      T——————零摄氏度(tn=t0).

     1. 热端温度为t,冷端温度为室温时的热电势:Eab(t,tn)=(f/v显示表E)/*。

     2. 热端温度为室温,冷端温度为零摄氏度,铜—康铜的热电势:Eab(tn,t0):查以下所附的热电偶自由端为零摄氏度时的热电势和温度的关系即铜—康铜热电偶分度表,得到室温时热电势。

     3. 计算:热端温度为t,冷端温度为零摄氏度时的热电势,Eab(t,t0),根据计算结果,查分度表得到温度t。

            

(7)热电偶测得温度值与自备温度计测得温度值相比较。(注意:本实验仪所配的热电偶为简易热电偶、并非标准热电偶,只是了解热电偶现象)。

(8)实验完毕关闭主、副电源,尤其是加热电源-15V电源,(各自温度计测出温度后马上拆出-15V电源连接线)其它按钮置原始位置。

4.4实验数据分析

4.4.1实验数据

4.2.2结论分析 

本实验是用电偶温度传感器来测量温度实验。利用公式 Eab(T,To)=Eab(T,Tn)+Eab(Tn,To) 其中Eab(T,Tn)部分是通过V/F表测得的,Eab(Tn,To)部分是通过查询分度表得知的。Tn是室温,我们测得是19℃。

4.3  思考题 

(1)为什么差动放大器接入热电偶后需要在调试放零点?

答:因为差动放大器在接入电偶之后,系统的电动势输出不为零。我们要通过热电偶上的电动势来测得环境的温度。因此要再调差放零点。 

(2)即使采用标准热电偶按本实验方法测量温度也会有较大误差,为什么?

答:即使采用标准的热电偶来测温度来是有误差的,因为系统误差和随机误差的影响,系统误差不可避免,随机误差只能尽量减少。


第二篇:20xx年中国电器技术检测市场竞争报告


智研数据研究中心——2014-20xx年中国电器技术检测市场前景研究与产业竞争格局报告

2014-20xx年中国电器技术检测市场前景研究与产业竞争格局报告 ?

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? 出版日期:2014-8 报告价格:印刷版:RMB 7000 电子版:RMB 7200 印刷版+电子版:RMB 7500 电子邮箱:【文章来源】

报告目录

第一章 产业研究范围界定及市场特征 5

第一节 产业研究范围界定 5

一、技术检测 5

二、技术检测分类 5

第二节 电器检测行业简述 9

一、检测起源 9

二、电器检测原理 10

三、电器检测对象 12

第三节 电器检测行业经营模式 13

一、依托于电器制造商经营模式 13

二、依托于多元化检测机构的经营模式 14

三、独立第三方电器检测经营模式 14

第四节 电器检测市场特征分析 15

一、技术检测产业链 15

二、行业盈利分析 16

三、行业区域性分析 16

四、电器检测行业特点 18

五、行业技术发展水平 20

第二章 2009-20xx年电器技术检测市场背景分析 21

第一节 2009-20xx年经济运营 21

一、2009-20xx年GDP增长 21

二、2014-20xx年经济前景 25

第二节 2009-20xx年电力行业 25

一、2009-20xx年电力市场 25

二、2009-20xx年电网建设 28

三、2009-20xx年特高压电网 30

四、2009-20xx年智能电网 37

五、输配电设备 41

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智研数据研究中心——2014-20xx年中国电器技术检测市场前景研究与产业竞争格局报告

第二节 2009-20xx年电器市场 43

一、低压电器市场 43

二、高压电器市场 44

第三节 2009-20xx年电器检测管理及政策 44

一、行业管理部门 44

二、行业法律法规 45

三、各国对电器质量管理的制度 46

四、我国对电器质量管理的制度 46

第三章 2009-20xx年电器技术检测市场容量及结构 48

第一节 2009-20xx年电器检测行业细分 48

第二节 2009-20xx年检测行业市场容量 49

第三节 电器检测服务业竞争格局 53

第四节 电器检测服务业行业壁垒 55

第四章 2009-20xx年电器技术检测领先企业竞争力 57

第一节 上海电器设备检测所 57

第二节 湖南电器检测所 73

第三节 天津发配电及电控设备检测所 74

第四节 广州电气安全检验所 75

第五节 苏州电器科学研究院股份有限公司 76

第六节 西安高压电器研究院有限责任公司 78

第七节 武汉高压研究所 79

第八节 机械工业高压电器产品质量检测中心(沈阳) 80

第九节 国外相关领先企业国内布局 81

一、荷兰KEMA 81

二、德国TüV集团 81

三、瑞士SGS 81

四、英国Intertek 81

五、美国UL 82

第五章 2014-20xx年电器技术检测产业前景及未来趋势分析 83

第一节 发展电器检测行业的意义 83

一、有利于保障电力安全 83

二、有利于营造公平市场 83

三、有利于促进电器产品国际贸易 83

第二节 行业发展影响因素分析 84

一、有利因素分析 84

二、不利因素分析 85

第三节 电器检测行业未来发展趋势 86

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市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实,报告包括了行业产品定义、行业发展现状(产品产销量、产品生产技术等)、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括:行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异,具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准,能抓住项目精华,以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况(结构与主要竞争企业)、发展趋势等进行分析和论证,寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

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我司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司,公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点,公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告,提供客观、理性、简便的决策参考,提供降低投资风险,提高投资收益的有效工具,也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势,致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、嵌入式软件纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力,已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于20xx年注册成立,是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一,凭借其专业的研究团队,先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位:

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a) 智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

b) 拥有全国百万家企业基础数据库

c) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程,使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

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B. 智研咨询调研(行业研究)说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法: b) 通过对厂商、渠道、行业专家,用户进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道:

e) 政府数据与信息

f) 相关的经济数据

g) 行业公开信息

h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点

j) 精深严密的数理统计分析

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