
- •Структурная схема си прямого преобразования. Чувствительность , погрешности.
- •2. Структурная схема си компенсационного преобразования.
- •3. Меры .Меры э.Д.С., сопротивления, индуктивности, емкости.
- •5.Измерительные трансформаторы. Устройство, принцип действия, погрешности.
- •6. Электро - механические измерительные преобразователи. Структурная схема. Моменты, действующие на подвижную часть.
- •7. Принцип действия, устройство и основы теории магнитоэлектрических(мэ) измерительных механизмов(им).
- •8. Принцип действия, устройство и основы теории электромагнитных(эм) им.
- •9. Принцип действия, устройство и основы теории электродинамических(эд) и ферродинамических(фд) им.
- •11. Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры.
- •12. Магнитоэлектрические гальванометры (г)
- •13. Электромагнитные амперметры и вольтметры. Электродинамические и ферродинамические амперметры и вольтметры. Электростатические вольтметры.
- •14. Электродинамические фазометры и частотомеры.
- •16. Электромеханические приборы с преобразователями (термоэлектрические и выпрямительные).
- •17. Потенциометры (компенсаторы) постоянного тока.
- •18. Компенсаторы переменного тока.
- •19. Общая теория мостовых схем. Мосты переменного тока.
- •20. Мосты постоянного тока.
- •21. Электронные вольтметры переменного тока (амплитудные, среднего значения, действующего значения).
- •22. Импульсные вольтметры. Вольтметры постоянного тока.
- •23. Электронно-лучевой осциллограф. Структурная схема. Генератор развертки.
- •24. Цифровые средства измерений. Основные понятия и определения. Основные методы преобразования непрерывных измеряемых величин в коды. Классификация цип.
- •25. Цип с непосредственным преобразованием в код временных интервалов. Приборы для измерения интервала времени. Фазометры. Частотомеры.
- •26. Цип с непосредственным преобразованием в код временных интервалов. Время-импульсный вольтметр.
- •27. Цип с непосредственным преобразованием в код частоты. Частотомер. Частотный интегрирующий вольтметр.
- •28. Цип с непосредственным преобразованием в код напряжения постоянного тока.
- •29. Кодо-импульсные цип. Вольтметры постоянного тока.
- •31. Измерение магнитных величин с использованием явления эми.
- •32. Измерение магнитных величин с использованием гальваномагнитных эффектов.
- •33. Измерения в магнитных полях с использованием явлений, возникающих при взаимодействии микрочастиц с магнитным полем.
- •34. Статические, динамические характеристики магнитных материалов. Магнитные цепи и образцы для испытаний.
- •Магнитные цепи (мц) и образцы для испытания
- •35. Способы определения статических характеристик магнитных материалов.
- •36. Способ амперметра и вольтметра для определения динамических характеристик.
- •37. Осциллографический способ определения динамических характеристик.
- •38. Определение потерь на перемагничивание.
- •39. Подготовка измерительного эксперимента.
5.Измерительные трансформаторы. Устройство, принцип действия, погрешности.
Они делятся на трансформаторы тока (ИТТ) и трансформаторы напряжения (ИТН) и используются они как преобразователи больших переменных токов и напряжений в относительно малые токи и напряжения.
Во вторичную обмотку м. включаться амперметры, вольтметры и //-ые обмотки счетчиков. W1 ИТТ включается в цепь последовательно, W1 ИТН включаются //-но. В W2 ИТН включаются вольтметры.
ИТТ и ИТН состоят из 2-х изолированных обмоток: первичной и вторичной с числом витков W1, W2 намотанной на общий замкнутый сердечник из листовой электро – технической стали. У ИТТ первичный ток I1 всегда > вторичного I2 , поэтому у них число витков первичной обмотки < числа витков во вторичной. Первичная обмотка изготавливается из медного провода, сечение которого выбирается в зависимости от величины первичного номинального тока Iн. Вторичная обмотка изготовляется из более тонкого медного провода соответствующего вторичному номинальному току Iн2 =5А. Первичное напряжение U1 всегда > 2-го U2 . обе обмотки выполняются из относительно тонкого провода.
По сх. включения в измерительную цепь и условиям работы ТТ и ТН отличных др от др, по показанию приборов включенных во вторичные обмотки м. определить значение измеряемых величин. Для этого показания приборов необходимо умножить на коэффициент трансформации КI, KU.
Для ТТ КI=I1 / I2 ; КI=U1 / U2 . Эти коэф-ты наз. действительными коэф-ми трансформации. Т.о. зная показания амперметра I2 и вольтметра U2 измерительные токи и напряжения будут равны I1= КI* I2 ;
U1= КI* U2 .
Однако вторичные величины изменяются не пропорционально изменению первичных, т.е. действительные коэф-ты КI, KU не остаются постоянными. Они зависят от режима работы трансформатора, характера и величины нагрузки вторичной цепи, частоты тока, а также от конструктивных данных тр-ра и качества материала сердечника. Поэтому обычно показатели приборов умножаются не на действительные коэф-ты трансформации, а на номинальные: КIН=I1Н / I2Н ; КIН=U1Н / U2Н.
Определение измеряемых величин по номинальным коэф-м трансформации приведет к погрешности.
Относительная погрешность в следствии неравенства действительного и номинального коэф-та трансформации м.б. определены следующим образом:
ТТ
ТН
,где
Погрешности трансф-ра тока увеличиваются по мере возрастания намагниченного тока, этот ток зависит от качества материала сердечника его размера, числа витков, а также характера и величины нагрузки во вторичной цепи.
Намагниченный ток образуется в следствии разности 1-ой и 2-ой катушки.
6. Электро - механические измерительные преобразователи. Структурная схема. Моменты, действующие на подвижную часть.
Эл/мех преобразователи (ЭМП) – состоит из 2-х основных частей: измерительной цепи и измерительного механизма.
Измерительная
цепь – для
преобразования измерительной величины
в другую непосредственно воздействующую
на ИМ. В ИМ электрическая энергия
преобразуется в механическую энергию
перемещения подвижной части. Обычно
применяется угловое перемещение ,
поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать
не силы, действующие на ИМ, а моменты.
Из теор. механики известно, что при
вращении твердого тела вокруг оси
произведение момента инерции на ускорение
равно сумме моментов, действующих на
тело относительно той же оси:
На подвижную часть ИМ при ее движении действуют след. моменты :
1.
Вращающий момент – это момент возникающий
в ИМ под воздействием измеряемой величины
и поворачивающий подв. часть в сторону
увеличения показаний. В общем случае
вращающий момент является функцией
измеряемой величины X
и углом поворота активной части
2.
Если повороту подвижной части ничего
не препятствует , то она при любом
значении измеряемой величины не равной
0 повернется до упора . Для того, чтобы
угол поворота
зависел от измеряемой величины в ИМ при
повороте подвижной части создается
противодействующий момент
,
направленный навстречу вращающему и
зависит от угла поворота .
По способности создания противодействующего момента ИМ делится на две группы:
А) с механическим противодействием
Б) с электрическим противодействием
В группе А создается с помощью управляющих элементов ( спиральных пружин тонкой нити ) , которые при повороте активной части закрываются и создают противодействующий момент W – уд. момент (противодействующий ) – зависит только от упругих свойств.
3.
На подвижную часть действуют моменты
сил , тормозящих колебания подвижной
части
,
где p
– коэффициент ускорения ;
Mp – момент тормозящих сил при угловой скорости движения подвижной части, равной 1
4. Момент трения в опорах, если таковые имеются
Подставим
значения этих моментов в уравнение
движения подвижной части. Получим:
Нелинейное
диф. ур. II-го
порядка может быть решено точно или
приближенно для конкретного ИМ. В
статическом режиме
,
зная их аналитическое значение можно
найти угол отклонения подвижной части: