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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着物联网的发展,油田数字化逐步在全国各大油田推广.抽油机作为油田抽油提供能量的重要设备,其运行过来中三相电压、电流、功率等关键参数的监测对于实时了解抽油井工作状态,提高才有效率有着重要意义.本文以高精度电量计量芯片ADE7878为核心,详细介绍了电机电量测试系统实现电机三相电压、电流、功率等参数采集硬件电路设计.  相似文献   

2.
随着生活水平的提高,居民用电量快速增加,对电网的稳定运行造成不利影响。智能电表的应用有助于平衡电力峰谷负荷。本文介绍了一种单相智能电表设计方案。系统采用模块化结构,包括电量采集、数据存储与显示和远程通信三部分。电量采集模块对配电线路的电压、电流进行采样,经由CS5460A电能计量芯片得出电能信息;按键电路、数码管与存储单元用于电能数据的查询、显示及存储。智能电表采用Modbus RTU通信协议实现与上位机的远程通信。该设计方案对提高电能表的智能化程度有一定的实用价值。  相似文献   

3.
为了减少电动机的损坏次数及设备故障率,提高电动机运行的可靠性,设计了以80C196KC单片机为控制核心的电动机智能保护监测系统.应用A/D转换器可靠地采集电动机工作电流和温度等参数,智能判断出电动机产生的故障并及时排除,实现电动机缺相、过电流、欠电流、欠电压保护.  相似文献   

4.
本文采用涨落—耗散定理对串联RLC电路的电量、电流和电流变化率的涨落及其统计关联进行了严格计算,给出了功率、能量和电压涨落及电量与电流、电量与电压和电压与电流之间的测不准关系并进行了讨论,获得一些有意义的结论  相似文献   

5.
陈杰  何捷 《物理教师》2006,27(7):34-35
众所周知,交变电流表所测量的是交变电流的有效值,普通的交变电流是频率为50Hz的正弦式电流.但只要方向改变的电流都是称为交变电流,其波形不一定是正弦式的、频率也未必是50Hz的,那么交流电表能否准确测量出这些类型的交变电流呢?为此笔者选用了最为常见的采用磁电式表头的多用电表交流电压挡(以下简称指针式电压表)和数字式多用电表交流电压挡(以下简称数字式电压表)为例,通过实验,对一些实验室易于获得的交变电流进行了测量,并对测量结果进行了比较分析.实验结果可作为该两种电表扩展使用的参考。  相似文献   

6.
一、本月知识学习指要分清电量和电流强度是两个不同的物理量,知道电压是使电路中形成电流的原因,而电源又是提供电压的装置,因此要有电流必须有电源,并且电路是闭合的.常用的电流表和电压表一般有两个量程、三个接线柱,并且都标出正负符号.电表的使用中应注意:1...  相似文献   

7.
设计了一种应用于物联网能耗监测系统的无线计量终端方案,该计量终端的核心电路由微控制器STM8L152和电能计量单元ATT7053构成,无线收发器使用CC1101,使用软件Atom Threads作为操作系统,并移植TI的Simplici TI无线网络协议,可以实时计量用电设备的用电量、液晶显示电压、电流、功率等电参数,定时保存数据并通过433MHz无线通信上报给数据网关和服务器.计量终端也支持现场红外通信抄表.  相似文献   

8.
汽车上用电设备的增加给汽车电源及供电系统带来巨大的压力,采用高压(42V)电源将成为未来汽车电源发展的必然趋势。在满足大功率负载要求的同时,新型智能功率半导体器件DC--DC可与现有汽车用电设备电压标准(14V)匹配,实现车用供电系统智能化管理,节约电源资源,降低制造和使用成本。  相似文献   

9.
传统电能监控采用电力线载波通讯,存在低压电力线上的干扰,配电变压器对信号的阻隔,监控数据不易上传云平台等缺点,设计结合家庭、企业等WIFI热点,采用无线的方式,实现小范围的物联网智能电能监控系统,系统包含电能采集、智能网关、云平台三部分。多个级联的电表采集到的各个电气设备的电能参数,经由Modbus协议、RS-485通信方式传输给智能网关。智能网关采用STM32微处理器对电能数据处理并显示,WIFI模块将电能数据上传至Internet网络。电能数据可以在乐联网云平台上实时显示,并由网页界面对用电设备进行节电反向控制。  相似文献   

10.
利用LabWindows/CVI虚拟仪器开发平台进行电量参数测试系统的研制,测试系统由电压与电流测试子系统、功率测试子系统、相位与频率测试子系统和数字多功能显示子系统等部分组成。系统的主要特点是采用软件解决了非正弦电量参数的测量问题。通过实际数据的测试,对测试系统进行检验,测试结果比较真实的反映了电量参数的实际状态。与传统的测试手段相比,具有测量精度高,系统结构简单等优点。  相似文献   

11.
闫迎利 《物理教师》2003,24(5):36-37
交变电流被广泛应用于生产、生活和科学实验中 ,那什么是交变电流呢 ?交变电流是大小和方向随时间作周期性变化的电流、电压、电动势的总称 .而测量交流电压的大小 ,在大、中学实验室中常用平均值电表来测定 .而平均值电表的特殊设计 ,许多使用者并不清楚 ,以至于在具体使用中得出错误结论还不知出错的原因 .本文以交流电压最大值、有效值与测量值之间关系为例 ,对平均值电表的读数进行比较深入的讨论 .1 基本概念交变电流的参数有周期、最大值、有效值、平均值 ,各个参数的物理意义如下所述 .周期 :用T表示 ,即交变电流完成一次周期性变…  相似文献   

12.
电流与电压     
考测点导航理解电流的概念,知道电流方向的规定,知道电压,会使用电流表、电压表进行测量。理解并熟练运用串、并联电路中电流、电压的实验定律是学习这部分知识的基本要求。考测的重点是电表的正确使用和电路中电表的识别,利用电表对电路故障进行检测,在接有电流表、电压表的较复杂电路中用电器连接的识别以及对生活中常见电流、电压值的估计等。  相似文献   

13.
以单片机STC90C51RC为从机,利用固态开关切换技术,设计了一种具有负荷平衡功能的智能电表,在三相负荷不平衡时,通过改变负荷的接入相位,达到三相平衡的效果。从机STC90C51RC通过控制晶闸管和继电器,实现在持续供电条件下的换相操作;通过与电能计量芯片RN8209进行通信,读取用户的电能以及电压、电流、频率等信息,便于记录分析用户的负荷和电能质量。采用STC12C5A60S2通过MAX485通信传递控制信息来控制从机,并汇集各从机的电量信息进行数据集中处理。实验验证了智能电表负荷平衡功能的有效性。  相似文献   

14.
针对电源电压波动时给电动机运行带来不利的影响,即引起电动机的工作电流、转速、输出转矩和输入、输出功率等的变化状况,用电机及拖动基础理论加以分析,并提出相应的改善措施.  相似文献   

15.
人教版高中物理选修3—1“多用电表”一节第68页“说一说”中,给出了多用电表的电路示意图(如图1),请谈一谈:开关S调到哪两个位置上多用电表测量的是电流?调到哪两个位置上测量的是电压?调到哪两个位置上测量的是电阻?在测量电流和电压时两个位置中哪个位置的量程比较大?  相似文献   

16.
由于市场上一种名为功率转换插座的装置的出现,使得学生寝室原有的限电机制失灵,不能再限制大功率纯电阻电器的使用。违章用电容易埋下安全隐患,发生用电危险。本文通过具体实验,测量出正常用电和违章用电两种情况下各项电路参数,并结合Multisim.v10.0.1对两种用电情况进行模拟,综合分析各种参数的不同,采用智能限电的理念,提出新的限电机制。结果显示,可以通过在宿舍入口处安装已编程的单片机,检测电流的大小,来判断学生寝室是否违章用电,从而在根本上限制了学生寝室私自使用大功率纯电阻电器,保障了学生寝室用电安全。  相似文献   

17.
灵敏电流计因其量程小,不能直接测高电压、大电流,可通过串联高电阻、并联小电阻将其量程扩大,改装为电压表和电流表。改装电表需知两个参数,即电流计内阻Rg和满偏电流Ig,通常用半偏法测电流计内阻。  相似文献   

18.
一、填充题 1.自然界只存在两种电荷,它们是____,____,带电微粒所带电量的最小值是____库, 2.国际单位制中电量的单位是____,电流的单位是____,电功的单位是____,测量(或检验)它们的仪器分别是____,____,____。 3.两节干电池串联其电压为____伏,对人体安全电压是____伏,家用照明用电电压是____伏,电子手表用的氧化银电池电压是____。 4.如图1所示电路中,三个电表M、N、T联接无误,两个电灯L_1、L_2均正常发光,已知M、N、T的读数分别为1.5,1.2和2.5(单位是伏或安),则____是电流表,____是电压表,灯L_1和L_2两端电压分别为____,____伏,通过L_1、L_2的电流分别为____、____安。  相似文献   

19.
电路实验在可行、安全、方便的基础上,还要求尽量减小测量误差,如设计出可多次测量取平均值的方案,电表的示数应在满刻度的1/3以上,这就要求不能机械地使用电压表测电压和使用电流表测电流,而需要根据具体的元件参数进行巧妙的设计,以保证电表读数的误差尽可能小一些。  相似文献   

20.
微电子技术在实际运用中存在一些问题,即智能电表企业的产业体系尚未完善,微电子仪器在特殊工作环境下易损坏,国家智能电网系统尚未铺设完成等。尽管存在不足,但微电子技术在智能用电中的实际运用,如在电力用户用电信息采集系统中的应用、在智能电表中的应用、在智能变电站中的应用、终极交互终端上的应用等,实现了客户用电的智能化,产生了巨大的经济、社会效益。  相似文献   

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