
- •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.
14. Общие узлы и детали приборов
1). Корпус прибора – защищает измерительный механизм от внешних воздействий
2).Отсчетное приспособление – состоит из шкалы и указателя. Шкалы бывают: а)равномерные, неравномерные, б)логарифмические, гиперболические, в)зеркальные.
Указатель – жесткоскрепленная с подвижной частью стрелка, перемещающаяся перед шкалой.
Стрелки: клиновидные, стержневидные, ножевидные. Применяется также световой способ отсчета, который позволяет увеличить чувствительность и уменьшить массу и момент инерции подвижной части прибора.
3). Подвижная часть прибора – способ установки подвижной части определяется выбором элементов создающих противодействующий момент.
а)на опорах. Опоры состоят из кернов и подпятий.
Д
остоинства:
возможность использования в любом
положении и простота изготовления.
Недостатки: трения в опорах => значительная погрешность.
б). На растяжках. Представляют собой упругие ленты, прикрепленные одним концом к подвижной части прибора. Применяют как при вертикальном так и при горизонтальном положении оси вращения. При необходимости они используются также для подвода тока в обмотку подвижной части.
в). На подвесе. Подвес представляет собой тонкую упругую нить. Достоинство: наибольшая чувствительность (гальванометры), высокая точность измерений, малая потребляемая мощность. Недостатки: работа только в вертикальном положении и сложности установки.
4). Успокоитель. Требуемое время успокоения достигается путём применения успокоителя. Он создаёт при движении подвижной части динамический момент, стремящийся успокоить это движение.
а). Механические успокоители. (воздушные и жидкостные).
б). Магнитоиндукционные. Момент успокоения создаётся в результате успокоения магнитных полей магнита и вихревых токов, возникающих в движущихся металлических неферромагнитных деталях (крыло).
15. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.
Основное
уравнение электромеханических приборов,
поясняющее принципы их действия:
,
где
, х – входная величина;
- угол поворота стрелки.
- момент, возникающий в приборе под
действием измеряемой величины и
поворачивающий подвижную часть в
сторону возрастающих показаний.
Мпртивдейст.
в общем случае может создаваться
механическим и электрическим способом.
Приборы, в которых Мвращ.
создаётся электрическим способом
называются логометры.
,
- удельный противодействующий момент,
зависящий только от свойств упругого
элемента.
-
основное уравнение. характеризирующее
свойства прибора. (А – параметры прибора,
х – измеряемая величина).
По способу создания вращающего момента (по способу преобразования э/м энергии в механическую) выделяют приборы: Магнитоэлектрические, электромагнитные, электростатические, индукционные и др.
Указатель представляет собой перемещающуюся над шкалой стрелку, жестко скрепленную с подвижной частью прибора. Применяется также световой способ отсчета, который заключается в следующем: на оси подвижной части закрепляется зеркальце, освещаемое специальным осветителем; луч света, отраженный
от зеркальца, попадает па шкалу и фиксируется на ней, например в виде светового пятна с темной нитью посередине; при повороте подвижной части световой указатель перемещается по шкале. Световой отсчет позволяет существенно увеличить чувствительность прибора, во-первых, вследствие того, что угол поворота отраженного луча вдвое больше угла поворота зеркальца, а, во-вторых, потому, что длину луча можно сделать весьма большой. Кроме того, при световом отсчете уменьшаются масса и особенно момент инерции подвижной части. Это позволяет расширить пределы измерения в сторону малых величии и улучшает условия успокоения прибора.
Необходимая степень успокоения (требуемое время успокоении) достигается в приборах путем применения специальных устройств, называемых успокоителями.
Требуемое время успокоения достигается путём применения успокоителя. Он создаёт при движении подвижной части динамический момент, стремящийся успокоить это движение. (момент успокоения).
а). Механические успокоители. (воздушные и жидкостные).
б). Магнитоиндукционные. Создается при движении металлических неферромагнитных деталей подвижной части в магнитном поле постоянного магнита (или электромагнита). Момент успокоения создаётся в результате успокоения магнитных полей магнита и вихревых токов, возникающих в движущихся металлических неферромагнитных деталях (крыло).
Благодаря наличию градиента скорости между различными слоями жидкости возникает трение, на которое расходуется нежелательная кинетическая энергия колебаний подвижной части, т. е. создается необходимое успокоение.