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電壓的測量方法

發布時間:2022-01-09 15:41:53

怎麼測電壓

如何測量家裡的電壓

工具:

家用萬用表

操作步驟如下:

1、將萬用表測量功能旋鈕置於交流電壓測量功能,電壓自然是交流電壓,一般在220v左右,那量程就要大於交流220v,這個萬用表大於交流220v的量程是500v,旋轉「旋鈕」,調到交流500v。

㈢ 電壓的測量

1.低壓電壓的測量
在低壓線路中,欲測某兩點間的電壓,只要把電壓表的兩端直接接到被測的兩點即可。這種方法叫並聯法。即電壓表是並聯在線路中。

測量時應注意的事項:
首先要估計被測電壓值的范圍,選好檔位,以免損壞儀表。一般以被測量處於最大量程的2/3左右處較為准確。測量直流電壓應注意極性。
測量電壓是帶電進行的,因此要注意安全。
2.高壓的測量
由於高壓對人的威脅很大,必須使用一種專門的設備來進行測量。這種設備叫電壓互感器,或稱儀用互感器,俗稱PT。它的構造、工作原理與變壓器一樣,但它的特點是:無論一次是多高電壓,如3kV、6kV、10kV、35kV,而二次電壓都是100V,這樣就給測量高電壓提供了方便。
經過電壓互感器測電壓(即把高電壓變成低電壓),實際電壓值應為讀數與電壓比的乘積。例如,某電壓表經10000/100電壓互感器測得某電路(或負載)的電壓讀數為50V。那麼,其實際電壓為50*100=5000V。
萬用表測量電流和電壓的步驟

1.選擇量程。萬用表直流電壓檔標有「V」,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五個量程。根據電路中電源電壓大小選擇量程。由於電路中電源電壓只有3伏,所以選用10伏檔。若不清楚電壓大小,應先用最高電壓檔測量,逐漸換用低電壓檔。

2.測量方法。萬用表應與被測電路並聯。紅筆應接被測電路和電源正極相接處,黑筆應接被測電路和電源負極相接處。

3.正確讀數。仔細觀查表盤,直流電壓檔刻度線是第二條刻度線,用10V檔時,可用刻度線下第三行數字直接讀出被測電壓值。注意讀數時,視線應正對指針。

㈣ 如何測量電池電壓

工具/原料萬用表一隻步驟/方法 測量電池的電壓可用指針式萬用表或數宇萬用表側量: 方法:1. 選擇好萬用表的量程(1.5V、3V、6V、9V); 2. 紅表筆接電池的正極,黑表筆接電池的負極。 測量電池的電流仍用指針式萬用表或數字萬用表測量: 方法:1. 選擇好萬用表的里程(100mA、500mA、1A、5A); 2. 把萬用表串聯在電路中; 3. 紅表筆讓電流流入,黑表筆使電流流出; 4. 電路中一定要接入用電器,決不能把電流表直接接在電池的兩端。注意事項一定要接入用電器,不能把電流表直接接在電池的兩端

㈤ 電壓的測量方法

不知道你說的是大尺寸還是中尺寸還是小尺寸,所以有總的方法。
如果是好的模組,你直接測試點亮的就好了。
如果背光燈能拆掉的話,拆掉直接看線路也可以看出來電壓。
只有出現不允許拆卸的時候,不允許點亮的時候,才能去通過方法評定電壓,你可以採取以下方法測試:
1、先確定背光燈是ccfl還是led,如果是ccfl的話,你只需要看ccfl升壓電容的電壓,然後用電壓除以1.414即可得到大致的ccfl電壓。
2、如果是led的話,要確定led的fpc金手指是並聯還是串聯,如果是串聯,那麼給一個標準的20ma恆流驅動,然後從小到大逐漸升高電壓,同時觀察led亮點的位置有幾個,就可以判定led的使用數量。當背光的電壓不再升高時,用這個電壓去除以led的數量,看是否對應,如果不對應,那麼這個fpc內部還存在並聯,然後再按照20ma的倍數去射定,直到得到的電壓與電流乘積是led數量的功率即可。然後這個電壓就是背光燈的驅動電壓。
3、如果led背光的fpc金手指是並聯的,那麼只需要單獨測試分開的線路,按照以上方法,單獨得出並聯的電壓即可。

㈥ 直流電壓的測量方法有哪幾種交流電壓

可以用萬用表測量直流電壓和交流電壓

交流電壓測定:將萬用表調至交流電壓測定的最大檔位!然後用其兩電筆接觸被測電壓線兩端!讀出數據!
例如:直流電壓測量時將萬用表調整到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,然後調檔位至直流電壓測定!讀出數據!檔位調至電阻測定檔,然後兩筆接觸被測電阻兩端!根據表盤表示讀出數據
例如:交流電壓調到AC檔,方法同上(400V以下可用萬用表,高壓千萬別用,得用專用測量工具,要注意安全)。

㈦ 如何測量高壓電壓

高壓側測量方法有以下幾種:
1.用電壓互感器測量
在試驗變壓器高壓側與被試品並聯一測量用電壓互感器,在電壓互感器低壓二次側接電壓表或示波器測量電壓,然後根據所測電壓值和電壓互感器的變比換算出高壓側電壓。一般用電壓互感器在0.5級以上。這種測量方法測量簡單,准確度高,但測量電壓不宜太高。測量電壓太高則要求電壓互感器的一次電壓高,使製造出的電壓互感器體積大,成本高,且不宜攜帶。
2.用靜電壓表測量
用靜電壓表可以方便地測量交流高壓的有效值。測量時,將靜電電壓表與被試品並接,可直接測量出被試品的高壓電壓。靜電電壓表的結構如圖1-2所示。



圖1-2 國產Q4-V型靜電電壓表結構圖

靜電電壓表能耐受的電壓由兩級間的距離及固定高電壓電極的絕緣蜘蛛表面的放電電壓決定。改變電極間距離,能改變策測量電壓范圍,所以頻率高達1MHz的電壓。
靜電電壓表兩極間有絕緣介質(空氣),電容量極小(10~30pF),因此阻抗較大,測量時幾乎不改變被試品上的電壓。該表還可以用來測量感應電壓表。
靜電電壓表的缺點是:額定電壓100V及以上的靜電電壓表的電極暴露在外面,無屏蔽密封措置,現場使用時受風、天氣、外界電磁場干擾影響較大,現場不宜使用,多用於試驗室內。
3.用球隙測量
在交流耐壓試驗時,球隙不僅可以作保護用,還可以作測量用。測量球隙由一對相同直徑的金屬球構成。
球隙測量高壓的原理是在一定大氣條件下,一定直徑的銅球,球隙間的放電電壓決定於球隙距離。因此可以用球隙來直接測量交流高壓、沖擊高壓的峰值。附錄四球隙放電標准表給出了不同球徑球隙的放電電壓與球隙距離的關系。
用球隙測量高壓時,只有當球隙放電時,才能從表中查得電壓。每次放電必須跳閘,放電時可能產生振盪,也可能引起過電電壓,所以球隙測量電壓不太方便。現場及試驗實際使用時,常用球隙來校訂別的測量儀器的測量結果,即做校訂曲線。有了校訂曲線,就可以從儀表的指示讀數,隨時知道升壓過程中的電壓值。實際校訂時的接線圖如圖1-3所示。



圖1-3 用球隙來測定試驗變壓器校訂曲線的接線
F-球隙;CX-被試品

圖中R1是保護變壓器用的防振電阻,限制被試品或球隙擊穿時流過變壓器的短路電流。R2的作用有兩方面:一是限制球隙放電時流過球級的短路電流,以免燒傷球級;二、是阻尼試驗迴路出現局部放電時連接電感與球隙電容和被試品電容等所產生的高頻振盪。



圖1-4 試驗變壓器的校訂曲線

具體校訂過程如下:接上被試品,按圖1-3接線,電壓逐步提高,球隙距離逐級調大,在各種球隙距離下放電時,記下相應低壓側電壓表讀數,查表並經過一定的計算可求得每種球隙距離下的放電電壓。用該電壓和低壓側電壓表讀數繪出的曲線如1-4所示。這就是校訂曲線。實際上該曲線表明了在一定負載下試驗變壓器的一、二次電壓關系。做校訂曲線時的電壓要求低於或接近於試驗電壓,一般允許做到試驗電壓的80%,然後可用外推法,把曲線延伸到所需值,推算出試驗電壓時的低壓側電壓表讀數。把球隙距離調到相應試驗電壓值的1.1~1.2倍,作為保護間隙,然後推算出的低壓側電壓表讀數升壓即可。氣體間隙的放電電壓受大氣條件的影響,因而對現場測量結果應根據大氣條件進行校訂。

㈧ 電流和電壓的測量方式

一、電流的大小用電流表測量,測量流程如下:

1、電流表要與被測用電器串聯。

2、正負接線柱的接法要正確:使電流從正接線柱流入,從負接線柱流出,俗稱正進負出。

3、被測電流不要超過電流表的量程(否則會燒壞電流表),可用試觸的方法確定量程。

4、因為電流表內阻太小(相當於導線),所以絕對不允許不經過用電器而把電流表直接連到電源的兩極上。

5、確認使用的電流表的量程。

6、確認每個大格和每個小格所代表的電流值。

二、電壓的大小用電壓表測量,測量流程如下:

1、測量時,應將電流表串接於被測電路的低電位一側。

2、測量直流時,需要注意電流表端鈕的符號,對單量限電流表,被測量電流應從標有 「+」的端鈕流人電流表,從標有「—」的端鈕流出電流表;對多量限電流表,標有「*」的是公共端鈕;

如果其他端鈕標有「+」符號.則應使被測電流從「+」端鈕流入,從「*」端鈕流出;如果其他端鈕標有「—」符號,則連接正好與上述情況相反。

㈨ 電壓表是如何測量電壓的

1、電壓表的電阻是特別大的,電流幾乎是沒有的,所以不存在短路,然後它的兩端接到待測原件的兩端,所以就測出了電壓。

2、測量某燈泡兩端的電壓的意思就是測兩端電壓差,電流經過燈泡後,由於小燈泡分掉一部分電壓,兩端就有電壓差。

傳統的指針式電壓表包括一個靈敏電流計,在靈敏電流計裡面有一個永磁體,在電流計的兩個接線柱之間串聯一個由導線構成的線圈,線圈放置在永磁體的磁場中,並通過傳動裝置與表的指針相連。

大部分電壓表都分為兩個量程。電壓表有三個接線柱,一個負接線柱,兩個正接線柱,電壓表的正極與電路的正極連接,負極與電路的負極連接。

(9)電壓的測量方法擴展閱讀:

電壓表的使用維護方法與電流表的使用維護方法類同,應注意以下幾點:

1、測量時應將電壓表並聯接入被測電路。

2、由於電壓表與負載是並聯的,要求內阻Rv遠大於負載電阻RL。

3、測量直流時,先把電壓表的「—」瑞鈕接入被測電路的低電位端,然後再把「+」端鈕接入被測電路的高電位端。

4、對多量限電壓表,當需要變換量限時,應將電壓表與被測電路斷開後,再改變數限。

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