二、数显表的原理
数显表首先要把连续变化的模拟量转换成断续变化的数字量(A/D转换),再上计数器(如果输入信号是数字量,则直接上计数器)、寄存器、译码器,后在液晶显示器或LED数码管上显示出来。
其实,智能数显表,数显表大多是以电压表为主体的,大量的物理量经传感变送后转换成相对应的电信号,仪表的输入部分将这些电信号处理成常规的电压信号,数显表多功能表,所以大多数数显表的主体只是个电压表,不同点在于输入转化部分。
数显仪表产生干扰的途径
1、 信号源与仪表之间的导线、内部配线通过磁耦合在电路中形成干扰。在大功率变压器、交流电机、电力线的周围空间都存在有很强的交流磁场,而闭合回路处在这种变化的磁场中将产生电动势。这种感应电势与有用信号串联,当传感器与数显表 距离较远时,这种串模干扰特别突出。
2、干扰源通过 电容的耦合在回路中形成干扰,是由于两电场相互作用的结果。通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现,由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它能通过测量系统形成到地的泄漏电流,该泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表而产生干扰。电磁感应、静电感应所形成大多是工频干扰电压,但变频器、带整流子的电机等会产生谐波干扰。
3、有些测温场合, 将热电偶电极直接焊于通电加热的金属件上,由于金属件在平行于电流方向的各点存在电位差,这时引入的干扰电压也是很大的。在高温状态下,耐火材料的绝缘电阻急剧下降,热电偶的保护管绝缘性能也会下降,则电源电压通过耐火砖、热电偶套管等泄漏到热电偶丝上,在热电偶电极与地之间产生干扰电压。
4、大地中各个不同点之间往往存在电位差,数显表,特别是在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能下降时,电位差更大。而现场仪表在使用中,有时不注意会使回路存在 两个以上的接地点,就会把不同接地点的电位差引入到数显表中而形成共模干扰。
5、当仪表的桥路电源接地时,除桥路输出不平衡信号电压以外, 信号线对地还有一公共电压,该公共电压不是所要测量的信号电压,而是共模干扰的一种表现。
为什么要选择多功能电力仪表?与普通的相比有哪些优势?
多功能电力仪表能同时记录多个常见的电力数据,比如电压、电流、功率、频率,让数据更详细,并且能生成详细的报表,更加方便我们进行分析。而普通的电力仪表只记录某个单一的电力数据,而且要人工进行抄表,多功能数显表,会造成人为误差。
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