- •Измерения: прямые, косвенные, совместные, совокупные, абсолютные, относительные.
- •Погрешности: методические, инструментальные, систематические, случайные, статические, динамические.
- •Погрешности: абсолютная, относительная, приведенная, аддитивная, мультипликативная.
- •Средства измерения: эталоны, меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, ивк.
- •Метрологические характеристики средств измерений. Функция преобразования, характеристика, чувствительность, диапазон измерения. Быстродействие.
- •Методы исключения систематических погрешностей
- •10. Законы распределения случайных величин
- •11. Доверительные границы случайной погрешности
- •12.Суммирование случайных и систематических погрешностей.
- •13.Обработка результатов прямых многократных измерений.
- •14. Определение погрешности косвенных измерений
- •15. Мгновенное, амплитудное, пиковое, среднеквадратическое, среднее и средневыпрямленное значения тока и напряжения, коэффициент амплитуды и формы.
- •16. Электромеханические измерительные приборы, основные элементы.
- •17. Магнитоэлектрические приборы. Амперметры, вольтметры.
- •18. Электромагнитные приборы.
- •19. Электродинамические приборы.
- •20. Электростатические приборы.
- •21. Термоэлектрические и выпрямительные приборы.
- •22.Индукционные приборы
- •23. Структурная схема осциллографа
- •24. Развертка осциллографа. Непрерывный, ждущий режимы. Внутренняя и внешняя синхронизация
- •25. Измерение напряжений и интервала времени при помощи осциллографа.
- •26. Измерение частоты при помощи осциллографа
- •27. Цифровой электронно-счетный частотомер.
- •28 Изменение фазового сдвига при помощи осциллографа
- •29. Аналоговый и цифровой фазометр
- •30.Анализ спектра сигнала
- •31. Измерение нелинейных искажений
- •32. Омметры
- •Классификация
- •Магнитоэлектрические омметры
- •Логометрические мегаомметры
- •Аналоговые электронные омметры
- •Цифровые электронные омметры
- •33. Косвенные измерения сопротивления
- •34. Измерение сопротивления методом сравнения. Мост.
- •35. Мосты переменного тока
- •36. Мост для измерения емкости.
- •37. Мост для измерения индуктивности.
- •38. Резонансный метод l и с
- •39.Классификация датчиков
- •40. Реостатные датчики
- •41.Индуктивные датчики
- •42. Емкостные датчики.
- •43. Индукционные датчики.
- •44. Пьезоэлектрические и термоэлектрические датчики.
- •45.Частотные датчики.
- •47. Импульсный метод измерения расстояний до места повреждения линии
17. Магнитоэлектрические приборы. Амперметры, вольтметры.
Принцип работы магнитоэлектрических приборов основан на взаимодействии поля постоянного магнита с проводником (катушкой), по которому протекает электрический ток.
В зазоре между полюсными наконечниками и сердечником создается сильное радиальное магнитное поле, в котором находится подвижная прямоугольная катушка (рамка), намотанная тонким изолированным медным проводом на алюминиевом каркасе. Рамка имеет возможность вращаться, для чего она снабжена полуосями. Спиральные пружинки предназначены для создания противодействующего момента, одновременно они используются для подачи тока в рамку.
У
5
стройство прибора магнитоэлектрическойсистемы: 1 – постоянный магнит; 2 – полюсные нако-
нечники; 3 – неподвижный сердечник; 4 – рамка; 5 –
полуоси; 6 – спиральные пружинки; 7 – стрелка;
8 – балансировочные грузики
В результате взаимодействия тока, протекающего через катушку, с магнитным полем на катушку действует вращающий момент МВ = ВпsI, где В – индукция магнитного поля; п – число витков катушки; s – площадь катушки; I – величина тока.
Кроме вращающего момента на подвижную систему прибора действует противодействующий момент, создаваемый спиральными пружинами.
Мпр = W, где W – удельный противодействующий момент, зависящий от упругости пружины; – угол поворота рамки.
Подвижная
система прибора поворачивается до тех
пор, пока не будет выполнено условие МВ
= Мпр.
при этом угол отклонения стрелки
определяется выражением
Из полученного выражения следует, что угол отклонения стрелки пропорционален току, т.е. шкала прибора равномерна. Направление отклонения стрелки зависит от полярности, т.е. прибор чувствителен к постоянному току. При включении прибора в цепь, по которой протекает пульсирующий или импульсный ток, отклонение стрелки будет пропорционально постоянной составляющей (среднему значению) этих токов. В цепи с током синусоидальной формы вследствие инерционности подвижной системы показания будут равны нулю при частоте переменного тока выше 10 Гц. При частотах ниже 10 Гц стрелка будет совершать колебательные движения относительно нулевого положения.
Достоинства магнитоэлектрических приборов:
– равномерная шкала; высокая чувствительность (до 310–11 А); высокая точность (до класса 0,05); малое потребление мощности от измеряемой цепи (10–5 … 10–6 Вт); защищенность от влияния внешних электрических и магнитных полей.
Недостатки магнитоэлектрических приборов:
– сравнительная сложность конструкции; недопустимость даже кратковременных перегрузок (теряют упругость, деформируются и перегорают токопроводящие пружинки, нити растяжек и подвесов).
А
мперметры.
Измерительные механизмы магнитоэлектрической
системы изготавливают на токи от
микроампер до нескольких десятков
миллиампер. Для измерения больших токов
применяются шунты. Шунт представляет
собой резистор с малым сопротивлением,
включаемый параллельно измерительному
прибору
Сопротивление
шунта Rш
должно быть меньше сопротивления рамки
прибора Rр
и подбирается так, чтобы при измерении
основная часть измеряемого тока проходила
через шунт, а ток, протекающий через
рамку прибора, не превышал тока полного
отклонения. Сопротивление шунта Rш
определяется из условия
.
Если шунт рассматривать как делитель
тока с коэффициентом деления п
= I
/ Iи,
то его сопротивление Rш
= Rи/(п
– 1). Обычно Rш
= 10–2
… 10–4
Ом. шунты обычно изготавливают из
манганина, обладающего малым температурным
коэффициентом сопротивления.
М
агнитоэлектрические
вольтметры.
Магнитоэлектрический измерительный
механизм с включенным последовательно
добавочным резистором можно использовать
как вольтметр для измерения напряжения.
В измерительной цепи вольтметра измеряемое напряжение преобразуется в ток, необходимый для отклонения подвижной части измерительного механизма. Если ток полного отклонения равен I, то величина сопротивления Rд может быть найдена из выражений:
;
;
где п = U / Uв – коэффициент расширения предела измерения вольтметра.
Добавочные резисторы изготавливают из манганинового провода. Они могут быть внутренними (до 600 В) и наружными (до 1500 В).
