- •Учебная программа
- •2. Электрическая цепь постоянного тока. Основные элементы и их условно-графические обозначения. Методы расчета цепей постоянного тока (правила Кирхгофа, метод эквивалентных преобразований).
- •3. Основные электроизмерительные приборы. Способы измерения электрических величин и расчет параметров элементов электрической цепи.
- •4. Основные электроизмерительные приборы. Схемы включения. Расширение пределов измерения (шунты, добавочные резисторы). Особенности работы с многопредельными приборами.
- •5. Классы точности электроизмерительных приборов. Погрешность электрических измерений и способы ее минимизации при выборе измерительного прибора.
- •8. Электрическая цепь переменного тока. Характеристики идеальных и реальных элементов цепи переменного тока. Условно-графические обозначения. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.
- •9. Идеальные элементы (резистивный, индуктивный и емкостный) в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.
- •10. Реальная катушка и реальный конденсатор в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.
- •11. Последовательная цепь переменного тока, содержащая резистивный, индуктивный и емкостный элементы. Основные соотношения и особенности цепи.
- •12. Расчет последовательной цепи переменного тока. Схема замещения. Резонанс напряжений. Особенности цепи.
- •13. Расчет параллельной цепи переменного тока. Последовательная эквивалентная схема замещения. Резонанс токов. Особенности цепи.
- •14. Преимущества трехфазных систем. Трех- и четырехпроводные системы. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» и «Треугольник» (схемы и основные соотношения).
- •17. Преимущества трехфазных систем. Мощность в трехфазной цепи. Способы измерения активной и реактивной мощности в трехфазных цепях.
- •21. Основные характеристики магнитного поля. Свойство ферромагнитных материалов и особенности их поведения в переменных магнитных полях. Явления гистерезиса и вихревых токов.
2. Электрическая цепь постоянного тока. Основные элементы и их условно-графические обозначения. Методы расчета цепей постоянного тока (правила Кирхгофа, метод эквивалентных преобразований).
ОТВЕТ:
3. Основные электроизмерительные приборы. Способы измерения электрических величин и расчет параметров элементов электрической цепи.
ОТВЕТ: Основные электроизмерительные приборы:
1) Амперметр (А) – служит для измерения силы тока I(A). Обладает очень малым электрическим сопротивлением (RA≈0) и включается в электрическую цепь последовательно.
2) Вольтметр (V) – служит для измерения напряженияU(B). Обладает очень большим электрическим сопротивлением (RV=∞,IV=0) и включается в электрическую цепь параллельно.
3) Ваттметр (W) – служит для измерения электрической мощностиP(Вт). Включается по сложной схеме, так как имеет две обмотки:I*-I– амперметровая обмотка (токовая) служит для измерения тока и включается в цепь последовательно,U*-U– вольтметровая обмотка (напряжения). Служит для измерения напряжения и включается в цепь параллельно.I*,U*- генераторные зажимы ваттметра, включаются со стороны источника.
Измерение электрических величин:
При проведении работ на стенде, выполнять измерения необходимо в следующем порядке:
1) Выбрать источник электрической энергии по назначению и роду измеряемого тока.
2) С учётом требуемой точности измерений (допустимой относительной погрешности δ%) выбрать измерительный предел с соответствующим пределом измерения AH(номинальное или нормирующее значение), а в случае многопредельного прибора, установить переключатель на выбранный предел измерения.
В общем случае для обеспечения более
высокой точности измерений из имеющегося
ассортимента электроизмерительных
приборов следует выбрать прибор с
минимальной относительной погрешностью.
(1), где
- класс точности,
- заданное значение измеряемой величины.
Поэтому с целью снижения погрешности
в случае электроизмерительных приборов
с одинаковым классом точности, выбирают
прибор, предел измерения
которого является большим ближайшим
значением к измеряемой величине
(![]()
![]()
)
так, чтобы показания измерительного
прибора были, возможно, ближе к пределу
измерения. В случае, если электроизмерительные
приборы имеют одинаковый предел
измерений, то выбирают прибор с более
высоким классом точности. В остальных
случаях следует руководствоваться
приведённой выше формулой (1).
Для ваттметра предел измерения вычисляется
как произведение выбранных измерений
ваттметра по току и по напряжению.
.
3) Определить цену деления шкалы
,
где
- число делений шкалы измерительного
прибора.
4) Установить прибор в требуемом положении, указанном на шкале измерительного прибора.
5) Установить стрелку измерительного прибора на нулевую отметку с помощью корректора.
6) Включить измерительный прибор в исследуемую электрическую цепь.
7) После проверки Электрической цепи преподавателем, включить стенд и установить заданный режим.
8) Произвести отсчёт числа делений шкалы
n, указываемых стрелкой
измерительного прибора (то есть показаний
измерительного прибора в делениях шкалыn) и вычислить результат
в единицах измеряемой величины:
.
9) Снять напряжение, выключить стенд и результаты измерений показать преподавателю.
