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    电磁测量发展历程

    2016/9/27 14:45:44

    数字技术是将被测的连续物理量,利用模-数转换原理转变为离散量,经处理后,最终以数字形式显示或打印出测量结果。数字仪表具有准确度高、速度快、读数没有视差等优点,且便于与计算机联接。

    第一台数字电压表出现于1952年,系电子管式,并很快由分立元件组成的晶体管线路所取代。70年代以来,随着半导体集成电路的发展,数字仪表的性能也不断改善。到80年代,将微型计算机、单片机与数字仪表结合,赋予数字仪表智能化功能,使数字测量技术进入了一个新阶段。

    科学研究的发展,工业品产量的增长,巨大电力等系统的集中控制,要求测试的物理参数常多达成百上千个。这样大量的测量,若不采用自动化措施是难于实现的。这一任务可由测量信息系统来完成。
    测量信息系统

    包括测量变换器、电磁测量仪表及一些辅助设备。此系统通过一系列的变换器自动从外界获取信息。测量变换器有两大类:①将电学量仍变换为电学量的变换器,如分流器、分压器,电力系统中使用的电压、电流、功率变送器等;②将非电量变换为电学量的变换器,例如压力、温度、速度、位移等变换器。

    从信息的角度,电磁测量仪表与测量变换器都是能产生含有测量信息信号的电测量工具,但前者具有能被观测者接受的形式,而后者的信号,虽便于传送、便于做进一步变换、处理和保存等,可是不一定适于观测者直接接受。为克服这一困难,常需两者联用。

    发展

    随着新材料、新工艺的出现和数字技术、电子技术、计算机的应用,进一步扩大了测量信息系统的功能。电磁测量将向以下几方面发展。①利用现代物理的最新成就,建立电磁测量的自然基准,如约瑟夫森电压基准、量子霍耳效应电阻基准。②利用磁场对光的偏转效应,制成测大电流的电流互感器和利用泡克耳斯效应或克尔效应测高电压。③利用微型计算机、单片机制成各种智能化仪表,构成自动测试系统。现代电力系统的测量已与控制融为一体,形成有机的调控系统,其测量功能远超过简单的测量装置。

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