电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。一般可直接测量微安或毫安数量级的电流,为测更大的电流,电流表应有并联电阻器(又称分流器)。主要采用磁电系电表的测量机构。③被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到醉大。
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发展过程
威廉·爱德华·韦伯在电磁学上的贡献是多方面的。他为了进行研究,他发明了许多电磁仪器。1841年发明了既可测量地磁强度又可测量电流强度的绝队电磁学单位的双线电流表;1846年发明了既可用来确定电流强度的电动力学单位又可用来测量交流电功率的电功率表;数显电流表显电流表分为单相数显电流表和三相数显电流表,该表具有变送、LED(或LCD)显示和数字接口等功能,通过对电网中各参量的交流采样,以数字形式显示测量结果。1853年发明了测量地磁强度垂直分量的地磁感应器。韦伯在建立电学单位的绝队测量方面卓有成效。他提出了电流强度、电量和电动势的绝队单位和测量方法;根据安培的电动力学公式提出了电流强度的电动力学单位;还提出了电阻的绝单位。韦伯与柯尔劳施合作测定了电量的电磁单位对静电单位的比值,发现这个比值等于3×10^8m/s,接近于光速。
我国已把社会电力消耗作为评定经济活动标准之一,而事实上,多功能网络仪表的确是生产及生活中不或缺的能源之一。没有电力供应,工厂自动化设备无法启动,家庭生活也将重回蜡烛时代。与此同时,各国为进一步进行合理电力调配,避免再一次出现美加大停电等严重事故,都在积极完善现有电力设施,并根据需求建设新电力设施,由此催生巨大的电力设备市场。在积极推动作用下,多功能网络仪表安装数量呈现大幅的提升。因内阻的大小反映仪表本身功率的消耗,所以,测量电流时,应选用内阻尽可能小的电流表。虽然推动多功能网络仪表的力道与进度不同,不过随着我国的加速建设,多功能网络仪表的布署量仍将持续增加,整体市场还是保持持续成长的状态。
电流表内外接法产生误差的原因
当选用内接法时,电流表与电阻串联,电流表的读数就是电阻的电流值,但电压表测的是电阻和电流表的总电压,所以测量值大于真实值,实际上测量的电阻值是电阻与电流表内电阻串联的总电阻值。如果电阻Rx的值远大于电流表的内阻RA,电流表分去的电压很小,这时电压表测量的电压就接近于电阻两端的电压,所以内接法适合于测大电阻。虽然推动多功能网络仪表的力道与进度不同,不过随着我国的加速建设,多功能网络仪表的布署量仍将持续增加,整体市场还是保持持续成长的状态。