
- •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.
32.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.
Для защиты от магнитного поля используют два пути — экранирование и астазирование. Экранирование магнитомягким железом уменьшает влияние внешнего магнитного поля, но приборы утяжеляются; неизбежные отверстия для подводящих проводов и щели возле шкал ослабляют экранирование. Чаще используют астазирование, основанное на взаимодействии внешнего и внутреннего магнитных полей, приводящем к нулевому суммарному эффекту. Астатический прибор состоит из двух одинаковых узлов, создающих вращающий момент, катушки которых соединены так, что их магнитные поля противоположны. Внешний магнитный поток Ф складывается с потоком Ф1 первой катушки и вычитается из потока Ф2 второй катушки. В результате суммарный вращающий эффект остается неизменным.
Катушка делится пополам. При протекании тока их собственное магнитные поля направлены навстречу друг другу, потоки в прорези, в одном направлении. Мвр=М1+М2=2М ; М1=М-Мвн ; М2=М-Мвн
33.Электродинамические измерительные механизмы.
Вращающий момент возникает в результате взаимодействия магнитных полей неподвижной и подвижной катушки. Обозначается:
П
ри
наличии токов в обмотках катушек
возникают силы, стремящиеся повернуть
подвижную часть так, чтобы магнитные
потоки I1
и I2
совпадали.
,М12
– взаимная индуктивность.
.
Выводы: а). При одновременном изменении I1 и I2 знак угла не меняется => применяется для измерения в цепях переменного и постоянного тока; б). Характер шкалы зависит от взаимной индуктивности М12 , т.е. от формы и взаимного расположения катушек.
Ферродинамические механизмы. Отличие от э/динамических в том, что у них неподвижная катушка расположена на сердечнике из ферромагнитного материала. Это повышает момент вращения, снижает влияние внешних магн полей, но уменьшается точность из-за наличия нелинейного элемента – магнитопровода.
.
34.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.
При наличии тока в обмотках катушек измерительного механизма возникают силы, стремящиеся повернуть подвижную часть так, чтобы магнитные потоки неподвижных и подвижных катушек совпали.
Определим вращающий момент электродинамического измерительного механизма. Электромагнитная энергия двух контуров с токами:
,
где L1 и L2 — индуктивности неподвижных и подвижных катушек; M1,2 — взаимная индуктивность между ними.
Индуктивности катушек не зависят от угла поворота, поэтому
,
Если противодействующий момент создастся упругими элементами, то для режима установившегося отклонения получим
откуда
(3.13)
Из уравнения (3.13) следует:
1. При одновременном изменении направлений токов 11 и I2 знак уuла отклонения не меняется. Поэтому приборы электродинамической системы могут применяться для измерений в цепях как переменного, так и постоянного тока.
2.Характер шкалы прибора зависит от произведения токов и от закона изменения взаимной индуктивности между неподвижными и подвижными катушками, т. е от формы катушек и их взаимного расположения. Меняя зависимость dM1,2/da от a, можно несколько улучшить шкалу, однако полностью равномерной для амперметров
и вольтметров ее сделать не удается. Уравнение (3.13) является общим для разных конструкций электродинамических измерительных механизмов.
Перейдем
к рассмотрению случая включения
измерительного механизма в цепь
переменного тока. Пусть по катушкам
протекают токи, сдвинутые по фазе на
угол
:
.
Мгновенное
значение вращающего момента
.
Из-за своей инерции подвижная часть не успевает следовать за мгновенными изменениями момента, а реагирует на среднее значение его, определяемое как
(3.15)
Выражение (3.15) показывает, что при включении электродинамического измерительного механизма в цепь переменного тока вращающий момент, а следовательно, и угол отклонении определяются произведением действующих значений токов в обмотках на косинус угла между ними.
Для создания вращающего момента в электродинамических измерительных механизмах не используются ферромагнитные и вообще металлические элементы. Момент создается магнитными потоками, действующими в воздухе. Это исключает возможность возникновения различного рода погрешностей, связанных с появлением вихревых токов, гистерезисом и т. п. Поэтому электродинамические приборы могут быть выполнены одними из самых точных среди приборов, применяемых в настоящее время на переменном tokе.