Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/179ff123e8c98b55a8b48d8ae44b2768 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/179ff123e8c98b55a8b48d8ae44b2768 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Требования к электроизмерительным приборам

Требования к электроизмерительным приборам



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Требования к электроизмерительным приборам/


Электрические приборы и измерения - Электрификация сельскохозяйственного производства
Общие требования к электроизмерительным приборам и их подключению
Классификация и основные системы электроизмерительных приборов
























Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Классификация электроизмерительных приборов и технические требования, предъявляемые к ним. По роду измеряемой величины электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, фазометры, частотомеры, омметры и т. Условное обозначение по роду измерительной величины табл. На шкалах электроизмерительных приборов указывают также условные обозначения, отражающие род измеряемого тока, класс точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора и т. Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам знак выполняется красным цветом. Измерительные приборы бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговыми называют измерительные приборы, показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины. Цифровыми называют измерительные приборы, показания которых выражены в цифровой форме. В зависимости от вида получаемой информации измерительные приборы подразделяют на показывающие, интегрирующие, суммирующие табл. Наибольшее распространение в электротехнической практике получили показывающие приборы, то есть приборы непосредственной оценки, или прямого отсчета. Приборы этого типа независимо от принципа действия и назначения состоят из двух основных частей: При постоянном сопротивлении такой цепи через катушку проходит ток, пропорциональный измеряемому напряжению. В простейшем амперметре измерительная цепь состоит из измерительной катушки, последовательно подключенной к электрической сети, в которой необходимо измерить ток. Измерительный механизм предназначен для преобразования подводимой к нему электрической энергии в механическую энергию перемещения подвижной части прибора и связанной с ней стрелкой или другим указательным устройством, каждому положению которого соответствует определенное значение измеряемой величины. Одинаковый по конструкции измерительный механизм в сочетании с различными измерительными цепями можно применять для измерения различных электротехнических величин тестер. Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на механизме втягивания подвижного ферромагнитного сердечника внутрь неподвижной катушки под действием ее магнитного поля, создаваемого в катушке проходящим через нее измеряемым током. Наиболее широко распространены электромагнитные приборы с плоской катушкой рис. Прибор состоит из прямоугольной неподвижной катушки 4, через которую проходит измеряемый ток. Катушка имеет узкую щель, в которую может входить сердечник, выполненный в виде тонкого лепестка 3 из магнитомягкой стали и закрепленной эксцентрично на оси 7 прибора. К этой же оси прикреплены указательная стрелка 2, спиральная пружина 5 и балансировочные грузы 6 и или может крепиться поршень воздушного успокоителя. Концы оси прибора удерживаются в подшипниках. Ток I, проходя через витки катушки, создает магнитный поток, который, намагничивая стальной сердечник, втягивает его в катушку, причем тем сильнее, чем больше магнитная индукция поля катушки. При втягивании стального сердечника ось прибора отклоняется и стрелка отклоняется на некоторый угол б. Электрическая сила, действующая на стальной сердечник и вызывающая его перемещение, может быть выражена через соответствующее этому перемещению изменение энергии магнитного поля:. При повороте подвижной части прибора на угол при плече r за счет приложенной силы переменная. Так как энергия магнитного поля катушки электромагнитного прибора , то при повороте подвижной часта прибора и, естественно, ферромагнитного сердечника изменяется индуктивность L, а значит, и энергия магнитного поля. Поэтому вращающий момент электромагнитного прибора. Противодействующий момент, уравновешивающий вращающий момент, пропорционален углу перемещения подвижной части электромагнитного прибора б, т. Из выражения 2 видно, что угол перемещения подвижной части прибора, пропорционален квадрату измеряемого тока и изменению индуктивности прибора при повороте его подвижной части, то есть. При изменении направления тока в катушке электромагнитного прибора меняются одновременно на противоположные магнитные полюсы ферромагнитного сердечника, вследствие чего направление вращающего момента подвижной части прибора не меняется. Поэтому приборы электромагнитной системы пригодны для измерений в цепях как постоянного, так и переменного токов. Основные достоинства приборов электромагнитной системы - простота и надежность устройства, высокая перегрузочная способность сечение провода для катушки может быть взято с запасом , дешевизна и возможность использования для измерений в цепях постоянного и переменного токов. К недостаткам приборов этой системы можно отнести невысокий класс точности измерений, который обычно не выше 1,0 из-за влияния гистерезиса; относительно большое собственное потребление мощности в катушках амперметров - до 1 Вт. Необходимо отметить, что приборы электромагнитной системы из-за дешевизны, простоты устройства и большой перегрузочной способности широко используются в промышленных электротехнических устройствах низкой частоты в виде амперметров и вольтметров. Принцип действия приборов электродинамической системы основан на взаимодействии проводников с токами. Известно, что два проводника с токами взаимно отталкиваются, если токи в них имеют одинаковое направление, и взаимно притягиваются при различном направлении токов. Прибор этой системы рис. Ток к подвижной катушке подводят через закрепленные на оси спиральные пружинки 6, которые одновременно создают противодействующий момент М ПР , пропорциональный углу закручивания б. При этом пружина электрически изолирована от оси. На оси подвижной катушки закреплены также указательная стрелка 2 и крыло воздушного успокоителя на рис. Для повышения класса точности прибора и его чувствительности обмотку подвижной катушки выполняют из тонкой изолированной проволоки на ток не более 0,5 А. При прохождении токов по катушкам электродинамического прибора ток подвижной катушки I 2 взаимодействует с магнитным потоком Ф 1 , созданным током I 1 неподвижной катушки, то есть создается вращающий момент M ВР. Его определяют через изменение энергии магнитного поля при повороте его подвижной части, то есть согласно выражению. При перемещении подвижной катушки изменяются энергия магнитного поля и, следовательно, взаимная индуктивность М катушек. Энергия магнитного поля взаимной индуктивности. Подставляя в выражение вращающего момента значение W M из 3 и считая токи подвижной I 2 и неподвижной I 1 катушек неизменными, получают общее выражение вращающего момента для электродинамических приборов:. Противодействующий момент, уравновешивающий вращающий момент, пропорционален углу перемещения подвижной части прибора: При установившемся состоянии подвижной части прибора, когда вращающий момент равен противодействующему, имеем , или. Из этого выражения находят зависимость для угла перемещения подвижной части прибора:. Из 5 следует, что угол поворота подвижной части электродинамического прибора пропорционален произведению токов в его катушках и изменению их взаимной индуктивности при повороте подвижной части прибора. На характер изменения взаимной индуктивности можно воздействовать путем подбора формы катушек и их начального взаимного положения. При использовании электродинамического прибора в качестве амперметра на ток свыше 0,5 А подвижную и неподвижную катушки соединяют параллельно рис. Следовательно, в амперметре электродинамической системы шкала неравномерная квадратичная , причем в ее начале деления сильно сжаты. Для получения более равномерной шкалы катушкам придают специальную форму. В вольтметрах электродинамической системы катушки в большинстве случаев соединяют между собой последовательно и снабжают добавочным сопротивлением. В вольтметрах электродинамической системы шкала прибора, как и в амперметрах этой системы, квадратичная. В отличие от амперметров и вольтметров ваттметры электродинамической системы имеют практически равномерную шкалу. Так как при одновременном изменении тока в обеих катушках электродинамических приборов направление вращающего момента не изменяется, то эти приборы пригодны для измерений в цепях как постоянного, так и переменного тока. В цепях переменного тока приборы электродинамической системы применяют в основном для измерения мощности. Они имеют высокую точность, что обусловлено отсутствием ферромагнитных сердечников, и могут использоваться для измерений в цепях постоянного и переменного тока. При измерениях в цепях переменного тока электродинамические приборы являются самыми точными. Их выполняют в основном в виде переносных приборов, имеющих классы точности 0,1; 0,2; 0,5. Высокая точность приборов обусловлена тем, что для создания вращающего момента подвижной части приборов используют магнитные потоки, действующие в воздухе, что исключает возможность возникновения погрешностей из-за вихревых токов, гистерезиса и т. Недостатками приборов электродинамической системы являются зависимость их показаний от внешних магнитных полей из-за незначительного собственного магнитного поля и слабая перегрузочная способность из-за того, что подвод тока к подвижной катушке осуществляется через тонкие спиральные пружинки. Кроме того, эти приборы потребляют довольно значительную мощность, так как для создания достаточного вращающего момента приходится из-за слабости собственного магнитного поля заметно увеличивать число витков неподвижной и подвижной катушек. Для устранения влияния посторонних магнитных полей на показания приборов и увеличения их вращающего момента электродинамические приборы снабжают ферромагнитными сердечниками, усиливающими собственные магнитные поля катушек. Наличие ферромагнитных сердечников усиливает магнитные поля катушек и, следовательно, вращающий момент подвижной части прибора. Сердечники выполняются из изолированных друг от друга пластин магнитомягких сталей и пермаллоя, что уменьшает погрешности от вихревых токов и надежно защищает приборы от влияния посторонних магнитных полей. Электродинамические приборы, катушки которых имеют ферромагнитные сердечники, получили название ферродинамических. Эти приборы в отличие от электродинамических обладают меньшей точностью из-за влияния гистерезиса и вихревых токов, их высший класс точности 1,5. Ферродинамические приборы применяют главным образом для измерений в цепях переменного тока в качестве щитовых и самопишущих приборов благодаря их большому вращающему моменту в диапазоне частот от 10 до Гц. Магнитоэлектрическая система измерительных приборов рис. Измерительный механизм такого прибора так же, как и в предыдущем случае, включает в себя ось, установленную в подшипниковых опорах и имеющую противодействующие пружины, указательную стрелку с балансировочными грузами и циферблат. Рамка с катушкой 2 жестко соединена со стрелкой прибора. Ток в рамку поступает через две спиральные пружины. Один конец спиральки закреплен неподвижно на корпусе прибора, а другой - на оси. Конечно, спиральки изолированы специальными прокладками и от оси, и от корпуса. Пружинки выполнены из специальной фосфористой бронзы. Они хорошо проводят электрический ток и обладают упругими свойствами. Их механические параметры не должны изменяться со временем под влиянием нагрева. Направление силы, с которой магнит действует на рамку с током, может быть найдено по правилу левой руки. Магнитоэлектрические приборы пригодны только для измерения токов постоянного направления. Переменный ток низкой частоты вызывает колебания стрелки вправо и влево, а при частоте 50 Гц стрелка прибора не успевает перемещаться вслед за изменением тока и останавливается вблизи нулевой отметки. В магнитоэлектрическом приборе сильное магнитное поле, поэтому даже небольшой ток создает значительную движущую силу. Это означает, что прибор обладает высокой чувствительностью, позволяет измерять очень маленькие токи. Сила, действующая на стрелку, пропорциональна току, поэтому и угол поворота стрелки прямо пропорционален току - шкала прибора получается равномерной. Это важное преимущество, так как с равномерной шкалой работать очень удобно. Поскольку магнитная система прибора имеет свое сильное магнитное поле, влияние внешних магнитных полей на работу прибора пренебрежительно мало. К недостаткам приборов данной системы можно отнести: Работа приборов индукционной системы основана на использовании явления возникновения вращающегося или бегущего магнитного поля, т. Индукционные приборы применяют для измерения тока, напряжения, мощности и энергии в цепях переменного тока. Поэтому принцип действия индукционных приборов рассмотрим на примере работы счетчика электрической энергии однофазного переменного тока рис. Магнитоэлектрическая система счетчика электрической энергии однофазного переменного тока. В индукционном сердечнике бегущее магнитное поле, создается токами его катушек, индуцирует в алюминиевом подвижном диске вихревые токи. Взаимодействие бегущего магнитного поля с вихревыми токами создает вращающий момент, заставляющий диск вращаться в ту же сторону, в которую вращается поле. Противодействующий момент создается в результате взаимодействия постоянного магнита 8 с наводимыми им во вращающемся алюминиевом диске вихревыми токами. Подвижная часть прибора представляет собой алюминиевый диск 5, укрепленный на оси 4. Неподвижная часть счетчика состоит из двух электромагнитов с сердечниками 1 и 6 и обмотками намагничивающими катушками 2 и 7 соответственно. Сердечник 1 является трехстержневым, а катушка 2 состоит из большого числа витков изолированного проводника малого сечения. Эта катушка включается параллельно измеряемой цепи и называется обмоткой напряжения. Ток I U , проходящий через катушку напряжения, и магнитный поток этой катушки Ф U пропорциональны приложенному к цепи напряжению U. Сердечник 6 имеет П-образную форму. Катушка 7 состоит из небольшого числа витков изолированного провода достаточно большого сечения. Эту катушку включают последовательно с измеряемой цепью и называют токовой обмоткой прибора. Ток I проходящий через катушку 7 и являющийся током нагрузки, создает поток Ф 1 пропорциональный току I, причем поток Ф 1 отстает по фазе от тока I на некоторый угол, называемый углом потерь. Угол потерь весьма мал, так как поток Ф 1 значительное расстояние проходит через воздух. Токи I U и I и соответственно создаваемые ими магнитные потоки Ф U и Ф 1 совпадают по фазе см. Поток Ф 1 , дважды пересекает алюминиевый диск 5. Ток I и напряжение U сдвинуты по фазе на угол ц, значение которого зависит от характера нагрузки. Катушка 2 расположена на среднем стержне сердечника 1, поэтому магнитный поток этой катушки Ф U разветвляется на потоки Ф 2 и Ф 3 , один из которых Ф 2 , проходя по среднему стержню сердечника и участку 3 магнитной цепи, огибает диск и пересекает его. Потоки Ф 3 не пересекают диска прибора, так как замыкаются по боковым стержням сердечника 1. Следовательно, поток Ф 3 используют в сердечнике для создания необходимого угла сдвига фаз ш между рабочими потоками Ф 1 и Ф 2. Вращающий момент диска, создаваемый магнитными потоками Ф 1 и Ф 2 , пропорционален произведению максимальных значений этих потоков и синусу угла сдвига фаз между ними:. Если диск за время t сделал n оборотов, то энергия A, полученная из сети потребителем за это время. Таким образом, согласно 8 , электроэнергия, учитываемая счетчиком, пропорциональна частоте вращения диска. Счетчик электроэнергии имеет счетный механизм, который связан червячной передачей с осью диска. По показаниям счетного механизма определяют количество электроэнергии, которое израсходовал потребитель. Так как в уравнение 7 входит коэффициент С 1 , зависящий от частоты сети f, индукционные приборы пригодны для переменного тока одной определенной частоты, что является в какой-то степени недостатком таких приборов. Другим недостатком можно считать зависимость показаний прибора от температуры окружающей среды: Характеристика устройства и принципа действия электроизмерительных приборов электромеханического класса. Строение комбинированных приборов магнитоэлектрической системы. Приборы для измерения сопротивлений. Магнитный поток и индукция. Исследование истории развития электрических измерительных приборов. Анализ принципа действия магнитоэлектрических, индукционных, стрелочных и электродинамических измерительных приборов. Характеристика устройства для создания противодействующего момента. Область применения электроизмерительных приборов. Отличие прямых и косвенных измерений. Требования к измерительному прибору. Схема включения амперметра, вольтметра. Понятие и регламентация классов точности. Расчет шунта, построение электрических цепей для измерения силы тока и напряжения. Основные характеристики электроизмерительных приборов. Надежное и бесперебойное электроснабжение сельскохозяйственных потребителей в производстве. Предохранители, тепловое реле, их устройство, принцип действия, применение. Основные типы, устройство и сроки проверки электроизмерительных приборов, средств индивидуальной защиты, противопожарных средств, находящихся в цехе. Перечень и объем основных работ по монтажу-демонтажу оборудования. Основные методики поверки показывающих приборов постоянного тока. Измерительный механизм с подвижной катушкой. Класс точности измерительных приборов, работающих на постоянном токе. Проверка изоляции напряжением 2 кВ. Системы условных обозначений при использовании полупроводниковых приборов в электронных устройствах для унификации их обозначения и стандартизации параметров. Графические обозначения и стандарты. Биполярные транзисторы, принципы и правила их обозначения. Понятие и главные свойства оптронов как особенных оптоэлектронных приборов, их классификация и разновидности, отличительные признаки. Преимущества и недостатки использования данных приборов, требования к среде и сферы их практического применения. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания и их ограничение. Разработка главной схемы подстанции. Выбор и проверка электрических аппаратов, кабелей и электроизмерительных приборов. Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Главная Коллекция рефератов "Otherreferats" Физика и энергетика Классификация и основные системы электроизмерительных приборов. Основные системы электроизмерительных приборов. Принципы действия приборов электромагнитной и магнитоэлектрической систем. Схема соединения катушек амперметра. Классификация электроизмерительных приборов и технические требования, предъявляемые к ним 2. Основные системы электроизмерительных приборов 2. Классификация электроизмерительных приборов и технические требования, предъявляемые к ним Электроизмерительные приборы классифицируют по различным признакам. Классификация электроизмерительных приборов по роду измеряемой величины. Наименование прибора Условное обозначение Амперметр А Вольтметр V Вольтамперметр VA Ваттметр W Варметр var Микроамперметр мA Миллиамперметр mA Милливольтметр mV Омметр Щ Мегаомметр MЩ Частотомер Hz Волномер л Фазометр: Условные обозначения на измерительных приборах. N S Измерительные приборы бывают аналоговыми и цифровыми. Система прибора Условное обозначение 1 2 Магнитоэлектрическая: К электроизмерительным приборам предъявляются следующие основные требования: Электрическая сила, действующая на стальной сердечник и вызывающая его перемещение, может быть выражена через соответствующее этому перемещению изменение энергии магнитного поля: Из этого выражения находят зависимость для угла перемещения подвижной части прибора: Схема соединения катушек амперметра при токе более 0,5 А При этом: Магнитоэлектрическая система измерительных приборов Измерительный механизм такого прибора так же, как и в предыдущем случае, включает в себя ось, установленную в подшипниковых опорах и имеющую противодействующие пружины, указательную стрелку с балансировочными грузами и циферблат. Магнитоэлектрическая система счетчика электрической энергии однофазного переменного тока В индукционном сердечнике бегущее магнитное поле, создается токами его катушек, индуцирует в алюминиевом подвижном диске вихревые токи. Векторная диаграмма работы однофазного счетчика Сердечник 6 имеет П-образную форму. Вращающий момент диска, создаваемый магнитными потоками Ф 1 и Ф 2 , пропорционален произведению максимальных значений этих потоков и синусу угла сдвига фаз между ними: Если диск за время t сделал n оборотов, то энергия A, полученная из сети потребителем за это время , 8 так как. Измерение параметров электрических цепей. Техника моделирования электрических схем. Знакомство со стрелочными электроизмерительными приборами и составление простейших электрических цепей. Электроизмерительные приборы и методы измерения. Ремонт, техническое обслуживание, замена и эксплуатация электрооборудования. Поверка амперметра и вольтметра. Классификация и обозначения полупроводниковых приборов. Оптроны и их применение. Другие документы, подобные "Классификация и основные системы электроизмерительных приборов". Амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой стрелки.


Упало стекло на машину что делать
Очень сильно болит горлочто делать
Розенбаум кубанская казачья текст
Требования к электроизмерительным приборам
Польская плитка для ванной каталог фото
Как получить шенгенскую визу без бронирования отеля
Детское питание в анапе
9.2. Классификация электроизмерительных приборов и технические требования, предъявляемые к ним
Перевод кв мм в кв метр
Куда писать заявление об утере паспорта
9.2. Классификация электроизмерительных приборов и технические требования, предъявляемые к ним
Василика снежанна любовь по контракту
Латвия вторая лига турнирная таблица 2017
Узор крупные ячейки
Классификация и основные системы электроизмерительных приборов
Московский загс минск график работы
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment