
- •1.Значение кит в современном производстве.
- •4.Аналоговые измерительные приборы. Основные характеристики.
- •5 Измерительные мех-мы. Системы эл изм механ-мов: магнитоэлектрические, электромагнитные
- •6 Эл.Статич, эл.Динамические и индукционные измер мех-мы
- •7 Ферродинам, термоэл, выпрямит изм приборы и механизмы
- •8 Электрические измер пре-ли: шунты, добавочные сопротивления, делители напряжения, измер усилители
- •9 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •10 Измерение постоянных и переменных напряжений
- •11 Измерение постоянных и переменных токов
- •13 Измерение мощности и энергии
- •14 Регистрирующие измерительные приборы
- •1 5 Измерительные мосты постоянного тока
- •17 Измерительные генераторы. Хар-ки. Требования. Назначения
- •18 Генераторы нч
- •19 Типы задающих генераторов
- •20 Выходные устройства генераторов
- •21 Генераторы импульсных сигналов
- •Осциллографы общего назначения
- •Универсальные осциллографы - Имеют число нулей 2 и более.
- •Стробоскопические осциллографы
- •23.Структурная схема эло.
- •24.Анализаторы гармоник и спектра.
- •26.Измерение модулированных сигналов.
- •27.Измерение импульсных сигналов.
- •28.Цип.Основные понятия и определения.
- •29 Классификация цип.
- •30 Принципы построения цип
- •31 Цифровой частотомер.
- •32 Цифровой перидометр
- •33 Цифровые фазометры.
- •35 Цв с частотно-импульсный преобразованием
- •36 Цв с времяимпульсным преобразованием
- •37 Цв с двухкратным интегрированием
- •38 Цв последовательного кодирования
- •39 Цв параллельного кодирования
- •40 Погрешность цип. Основные составляющие
- •41 Погрешность дискретиз. Погрешность реализации уровней
- •42 Погрешность при квантовании временных интервалов
- •43. Принципы построения преобразователей неэл величин (пнв)
- •44 Основные характер-ки и область применения пнв
- •45. Резистивные преоб-ли – реостатные. Схемы включения, область применения.
- •46. Тензорезистивные преоб-ли.
- •47. Емкостные преобразователи
- •48 Идукционные преоб-ли
- •50 Фотоэлектрические и во преобразователи
- •51 Пьезоэл преобразователи.
- •52 Лазерные интерферометры
- •53 Преобразователи магнитных величин
- •54 Преобразователи ионизирующего излучения
- •55 Измерительные цепи приборов для измерения нв
- •1.Значение кит в современном производстве.
7 Ферродинам, термоэл, выпрямит изм приборы и механизмы
Ф
ерродинамическая
система, основанная на взаимодействии
рамки с током и с полем электромагнита.
Существуют также измерительные механизмы магнитоиндукционной, вибрационной и тепловой систем. Однако они используются редко. Разновидностью указанных выше систем указываются приборы называемые лагометрами. Лагометры – измерительные механизмы, показывающие отношение 2 Эл величин (чаще всего токов).
На ряду с действующими приборами в цепях переменного тока широко используются приборы состоящие из магнитоэлектрического измерительного механизма и схемы преобразования переменного тока в постоянные; схемы м.б. выпрямительные и т.д. По степени точности приборы делятся на классы.
8 Электрические измер пре-ли: шунты, добавочные сопротивления, делители напряжения, измер усилители
В измерительной технике для расширения диапазона измерения приборов широкое распространение получили масштабные преобразователи: пассивные, работ за счет энергии объекта исследования, и активные, раб за счет дополнит источника питания. К пассивным относят шунты, добавочные резисторы, измерительные трансформаторы, делители напряжения. К активным – электронные измерительные усилители. Шунты служат для расширения пределов измерения аналоговых амперметров. Чтобы в измерительный механизм поступал ток Iим, меньший в n раз измер тока I, параллельно цепи ИМ подключ шунт, сопротивление которого определяется по формуле Rш=Rим.(n-1), где Rим – сопротивление измерительного механизма, n=I/Iим - коэф шунтирования (рис1). Добавочные резисторы служат для расширения пределов измерения аналоговых вольтметров и включаются последовательно с ИМ(рис2). Если напряжение постоянного тока, необходимое для полного отклонения подвижной части ИМ, равно Uим, а измеряемое напряжение U=n*Uим, то добавочное сопротивление Rд=Rим/(n-1). Делители напряжения выполняют резистивными, емкостными и индуктивными(рис3). Резистивные делители обычно делают многопредельными с коэффициентами 10:1,100:1,10000:1 с полным сопротивлением делителя от 100кОм до 10кОм и максимальным входным напряжением 100В
9 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
измерительные
трансформаторы тока (ИТТ) преобразуют
переменный ток от 0,8 до 400000А с предельными
значениями 1;2;2,5;5А. Выводы Л1, Л2 первичной
включают в разрыв проводника с измеряемым
током (рис1). К выводам U1,U2
вторичной обмотки последовательно
подключают амперметр рА. Измерительные
трансформаторы напряжения (ИТН)
преобразуют переменное напряжение от
220В до 36кВ в напряжение 150В, 100В или 100/
В.
первичная обмотки ИТН А,Х (начало-конец)
вкл. в измерительную цепь параллельно.
К зажимам вторичной обмотки а,х подключ.
вольтметр pV.
По показ приборов, вкл во вторичные
обмотки, можно определить значения
измеряемых тока и напряжения по
формулам:U1=Ku*U2;I1=Ki*I2,
где Ku.Ki
– действительные коэффициенты
трансформации; U2,
I2 – показания вольтметра в ИТН и
амперметра в ИТТ. Ku,
Ki
определяют через известные номинальные
коэффициенты трансформации: Kuном=w1/w2
и Kiном=w2/w1.