
- •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.
29. Электромагнитные им.
Принцип действия приборов электромаг системы заключается во взаимодействии магнит поля катушки с подвижным ферромагнитным сердечником. (рисунок в след вопросе)
Д
ел
на 3 группы 1)с плоской катушкой(наиб
распространен) 2)с круглой кат 3)с
замкнутым магнитопроводом Энергия,
запасенная в катушке,
.Индуктивность
катушки при движении сердечника
меняется, следовательно, выражение для
вращающего момента будет иметь следующий
вид:
. Из условия равенства вращающего и
противодействующего моментов получаем:
Из этого уравнения следует, что
отклонение указателя пропорц-но квадрату
измеряемого тока. Прибор пригоден для
измерения как пост, так и перемен тока.
Градуировка шкалы на постоян токе
соответствует среднеквадратич
(действующим) значениям переменного
тока. Достоинства электромагнитных
приборов — простота конструкции и
надежность. Недостатки: малая
чувствительность; значительное
потребление мощности от измеряемой
цепи (до 1 Вт); значительная погрешность;
много влияющих величин: температура
окружающей среды, внешнее магнитное
поле, частота измеряемого переменного
тока. Электромагнитные приборы благодаря
простоте, дешевизне и надежности широко
применяются для измерения токов и
напряжений в сильноточных цепях
постоянного и переменного тока промышлен
частоты E0 и 400 Гц).
30. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.
Электромагнитные измерительные приборы. В электромагнитных измерительных механизмах для создания вращающего момента используется действие магнитного поля катушки с током на подвижный ферромагнитный (чаще пермоллоевый) лепесток. Устройство измерительного механизма электромагнитного типа показано на рисунке:
В
ращающий
момент в данной системе определяется
как:
,
где
-
производная энергии по углу перемещения
сердечника.,
-
производная индуктивности катушки по
углу перемещения сердечника.
При включении прибора в цепь переменного тока среднее за период значение вращающего момента определяется выражением:
где m(t)- мгновенное значение вращающего момента. ,Im - максимальное значение тока, протекающего по катушке.
Уравнение шкалы прибора выглядит следующим образом:
Из уравнения видно, что шкала не равномерна и носит квадратичный характер. Для уменьшения неравномерности шкалы прибора необходимо, чтобы чувствительность была также неравномерна в зависимости от угла поворота. Это достигается выбором формы лепестка.
Чувствительность электромагнитного измерительного механизма определяется выражением:
31.Электромагнитные логометры
Приборы, в которых Мвращ создаётся электрическим способом называются логометры,имеют 2 катушки и 2 сердечника (=f(I1/I2)).Принцип работы основан на взаимодействии магнитных полей катушек и ферромагнитных сердечников. Как достоинство можно отметить большая перегрузочная способность, возможность работы на постоянном и переменном токе. Как недостаток: невысокая точность(0,5 1) Рассмотрим более подробно только один вид логометра.
рис.
4 – логометр.
Как было указано выше, в логометрах противодействующий момент создается не механическим путем, а электрическим. Для этого в магнитоэлектрическом логометре подвижная часть выполняется в виде двух жестко скрепленных между собой рамок 1 и 2, по обмоткам которых протекают токи I1 и I2. Пружинки для создания механического противодействующего момента не ставятся, а ток к обмоткам подводится с помощью безмоментных токопроводов, выполняемых в виде тонких неупругих металлических ленточек. Направления токов обмотках выбираются так, чтобы моменты М1 и М2, создаваемые рамками действовали навстречу друг другу. Один из моментов вращающий, а второй – противодействующий. Хотя бы один из моментов должен зависеть от угла поворота. Значит, один (или несколько) из параметров, определяющих значение момента, должен являться функцией угла .