
- •Метрология, стандартизация, сертификация –определения, назначение.
- •Госсистема стандартизации. Законодательство рф.
- •Технические регламенты. Документы, цели принятия техрегламентов.
- •4.Основные понятия об измерениях.
- •6. Классификация методов измерения.
- •5.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.
- •7. Классификация измерительных приборов.
- •8. Виды измерений. Методы измерений.
- •9. Обозначение средств измерений.
- •Погрешности. Их классификация.
- •Технические характеристики приборов.
- •2.Неметрологические:
- •12. Чувствительность прибора.
- •13. Принципы работы электроизмерительных приборов
- •14. Общие узлы и детали приборов
- •15. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.
- •16. Магнитоэлектрические им. Дост-ва и недостатки
- •17. Уравнение вращающего момента для магнит. Им
- •18. Поверка электроизмерительных приборов.
- •19. Схемы включения приборов магнитоэлектрических приборов.
- •20. Расширение пределов измерения приборов.
- •21.Омметры. Схема с последовательным включением
- •22.Омметры. Схема с параллельным включением.
- •23. Омметры с двух рамочным измерительным механизмом.
- •24. Мегомметры.
- •25. Измерение методом амперметра и вольтметра
- •26. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.
- •28. Термоэлектрические приборы.
- •29. Электромагнитные им.
- •30. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.
- •31.Электромагнитные логометры
- •32.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.
- •33.Электродинамические измерительные механизмы.
- •34.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.
- •35. Электродинамические миллиамперметры.
- •36. Электродинамические вольтметры.
- •37.Электродинамические ваттметры.
- •38. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Усилители.
- •39. Регистрирующие приборы.
- •40. Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин
- •41. Осциллографы. Классификация. Принцип действия электронно-лучевой трубки.
- •42. Устройство и принцип действия осциллографа.
- •43. Измерения с помощью осциллографа.
- •44. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.
24. Мегомметры.
(от мега..., ом и ...метр), прибор для измерения очень больших (свыше 105 ом) электрических сопротивлений. Применяется для измерения сопротивления изоляции электрической проводов, кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. Наибольшее распространение получили М., состоящие из генератора переменного тока с рабочим напряжением до 500 в, двухрамочного магнитоэлектрического логометра, шкалы, проградуированной в Мом, и добавочных сопротивлений. Рамки логометра образуют две параллельные ветви, в одну из которых включено измеряемое сопротивление. При измерении с помощью М. сопротивления электрической изоляции следует учитывать температуру и влажность окружающего воздуха, от значения которых результат измерения зависит в большой степени. Погрешность измерений составляет 1—5 %; шкала М. нелинейна. Существуют также электронные М. и М. с цифровым отсчётом.
Мегомметры служат для измерения сопротивления изоляции отдельных частей электротехнических установок по отношению к «земле» и друг относительно друга.
Согласно правилам сопротивление изоляции проводов должно быть не менее чем 1000 ом на каждый вольт рабочего напряжения. Так, например, для сети с рабочим напряжением 220 в сопротивление изоляции должно быть не менее 220 000 ом, или 0,22 мгом.
Измерение сопротивления изоляции должно производиться напряжением, по возможности равным рабочему, и во всяком случае напряжением, не меньшим 100 в.
Мегомметры, показания которых зависят от напряжения, состоят из источника напряжения и измерителя. Если последовательно в цепь включить регулируемое сопротивление r, то показания измерителя (вольтметра) будут зависеть от величины этого сопротивления (при постоянном напряжении цепи). При r = 0 показание вольтметра будет наибольшим, при r = вольтметр покажет нуль.
Включая в цепь различные сопротивления, можно отградуировать шкалу измерителя непосредственно в омах (килоомах, мегомах). В дальнейшем таким прибором можно воспользоваться для измерения сопротивлений, если применить источник энергии с напряжением, равным напряжению при градуировке.
25. Измерение методом амперметра и вольтметра
п
ри
отсутствии приборов непосредсвенной
оценки или измерения сопротивлений
при определенном режиме их работы
Этот метод основан на раздельном измерении тока I в цепи измеряемого сопротивления Rx и падении напряжения V на его зажимах с последующим вычислением Rx на основе закона Ома: Rx=V/I.
Н
а
рис изображены схемы для измерения
малых (а) и больших (б) сопротивлений
методом вольтметра - амперметра.
Недостатком метода являются сравнительно
невысокая точность результата измерения,
которая ограничена классом точности
приборов и методической погрешностью.
Последняя обусловлена влиянием мощности,
потребляемой приборами в процессе
измерения, другими словами - конечным
значением собственных сопротивлений
вольтметра Rv
и амперметра Ra.
Поэтому точное значение будет определяться
формулами:
-для измерения малых Rx(схема а) Rx' =V/(I-V/Rv),
- для измерения больших Rx(схема б) Rx" =(V-IRa)/I,
где Rv - входное сопротивление вольтметра; Ra - входное сопротивление амперметра; V,I- показания вольтметра и амперметра;
Погрешность измерения данным методом в основном определяется суммой погрешностей обоих приборов и вычисляется по формуле: δRx=Kv(Vн/Vx)+Kа(Iн/Ix), где δRx - относительная погрешность измерения,%; Kv , Ка - класс точности вольтметра и амперметра; Vн, Iн - пределы измерения вольтметра и амперметра; Vx, Ix - показания приборов.
Относительная методическая погрешность при определении сопротивления Rx определяется по формуле:
δ=-Rx/(Rx+Rv) ( для 1а),δ=-Rа/Rx ( для 1б),
Одинаковая
погрешность обеих схем будет в случае
выполнения условия Rx
≈
. При Rx
<
меньшая погрешность будет у схемы
рис.1а), если Rx
>
- у схемы рис.1б). Применение данного
метода на переменном токе позволяет
определить полное сопротивление
исследуемого объекта по формуле:
Z=
=V/I.