电学计量的主要内容:非电量的电测量及静电、电气和环境安全等电学干扰参数也是电学计量的重要内容。按工作频率电学计量分直流计量和交流计量,随着科学技术的发展,电学计量从直流、低频段逐步发展到高频、微波、毫米波、亚毫米波。世界上不少国家已将以电子学领域中电学量为对象的计量分离出来,成为计量学的另一分支——电子计量。电学计量在计量领域有其独特的优点:电学量可以直接进行检测;电学计量测试所采用的测量方法具有较高的准确度和灵敏度。电学学计量内容包含:比率标准与仪器;材料电学特性;波形。电容计量费用

传感器测量系统中电学计量技术的应用:大型电子称为例进行介绍,使用称重显示器作为装置的显示器,在仪表的内部有串型通讯部分、打印部分、显示部分、单片机以及与单片机相接连的控制面板、A/D转换、放大电路,-30mA至30mA作为输入信号值。将分辨力超过1V的毫伏表接在显示器信号输入端,可以看出重量显示与毫伏指示具有一定的线性关系,从分析测量数据和应用电学测量仪表来看,可以对显示器或传感器是否处于正常工作状态进行判断。常州交直流电源校准电学计量分为电学量计量和磁学量计量,根据米、千克、秒三个基本单位。

电学学计量包含内容:电学学计量包括:电压、电流、电阻、电容(或电感)、磁感应强度、磁通和磁矩。电学学计量内容包含:电学基本量,如电压、电流、磁通、磁矩等;电学测量仪器和仪表;比率标准与仪器;材料电学特性;波形。此外,非电量的电测量及静电、电气和环境安全等电学干扰参数也是电学计量的重要内容。按工作频率,电学学计量分直流计量和交流计量。电学计量分为电学量计量和磁学量计量,根据米、千克、秒三个基本单位,基于量子基准和非常测量来建立电学计量基准,复现电学计量单位。电学计量基准包括电压、电流、电阻、电容(或电感)、功率、磁感应强度、磁通和磁矩。
电学计量之直流电能计量,精密直流电能计量挑战:20世纪初,传统交流电表完全是机电式。使用电压和电流线圈的组合在旋转铝盘中感应涡流。铝盘上产生的转矩与电压和电流线圈产生的磁通量的乘积成正比。较后,在铝盘上添加一个破碎磁铁,使转速与负载消耗的实际功率成正比。此时,只需计算一段时间内的旋转次数即可计量耗电量。现代交流电表则更复杂,也更准确,并可防止窃电。现在,先进的智能电表甚至可以监测其非常精度,并且安装在现场时可全天候检测是否存在窃电迹象。无论是现代电表、传统电表、交流电表还是直流电表,都是根据其每千瓦时脉冲常数和百分比等级精度进行分类的。每千瓦时脉冲数表示电能更新率,即分辨率。等级精度表示电能的较大计量误差。与老式机械电表类似,给定时间间隔内的电能也是通过计算这些脉冲数进行计量;脉冲频率越高,瞬时功率也越高,反之亦然。从工业生产的角度看待问题,利用电学计量技术排除故障以及准确测试。

电学计量之磁场(磁感应强度)计量标准:磁场基准,我国的磁场基准装置实际上就是用于非常测量电流的强、弱场法测量质子旋磁比γp的装置,因此分为强磁场基准和弱磁场基准两部分。它建立在基本物理常数及频率测量的基础上,因此也属于量子基准。强磁场基准由电学铁系统和磁天平系统组成。磁场由双轭对称型电学铁提供,磁场均匀性为1×10-6,采用核磁共振稳场仪可使磁场稳定度达到10-7量级。载流矩形线圈在磁场中受的力由特殊设计的磁天平系统来测量。我国强磁场基准的复现不确定度为1.6×10-6,磁场范围为0.5~1T。弱磁场基准采用线圈骨架为直径300mm的石英管,在线圈中心点复现磁场单位的标准不确定度小于1×10-6,磁场范围为0.05~1mT。电学计量对误差的处理原则:尽量消除,如对测量电路进行屏蔽,设计各种消减误差的测量方法。上海交直流电源校准平台
电学计量对误差的处理原则:消弱到允许范围之内。电容计量费用
电学计量之磁矩量具分为两大类型:永磁体和载流线圈。1、永磁体一般以钴钢为材料,通常做成旋转椭球或圆柱形,其磁矩量值范围为0.1~100Am2,不确定度为0.1%~0.2%。采用永磁体作磁矩量具时,体积小、不需要电源、使用方便;但是磁矩值不连续,而且磁矩值随时间缓慢变化,受环境条件(温度、外磁场及机械振动)影响较大。2、载流线圈:任意电流回路的磁矩为线圈内的电流与线圈总面积的乘积。即:m=IKSW式中:KSW——线圈的面积常数,也称为线圈的磁矩常数。KSW可根据线圈尺寸计算得到,也可由实验方法确定。对于圆柱形线圈:KSW=SW式中:S——绕组的平均截面积;W——绕组匝数。采用载流线圈作磁矩量具,要求在线圈外部产生的磁场足够均匀。由绕组尺寸计算线圈磁矩常数的不确定度优于1×10-4。电容计量费用