- •11.1.1 Классификация автоматических средств электрических измерений
- •11.1.2.1 Измерение частоты.
- •11.1.2.4 Входные параметры счетчиков.
- •11.1.2.5.2 Погрешность временного селектора.
- •11.1.2.5.3 Погрешность запуска.
- •11.1.3 Автоматизация измерения частоты
- •11.1.4 Автоматизация измерения напряжения (тока)
- •11.1.4.2.1 Приборы для измерений переменного тока и напряжения
- •11.1.4.1 Особенности измерений постоянного тока, напряжения и количества электричества
- •11.1.4.2 Особенности измерений переменного тока и напряжения
- •11.4.2.2 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •11.4.2.3 Автоматизированные вольтметры
- •11.1.5 Автоматизация измерения мощности и энергии
- •11.1.5.1 Особенности измерения реактивной электрической мощности и энергии в симметричных трехфазных цепях одним прибором
- •11.1.5.2 Особенности измерения мощности в цепях постоянного тока
- •11.1.5.3. Особенности измерения активной мощности в цепях трехфазного тока
- •11.1.5.4. Особенности измерения реактивной мощности в цепях трехфазного тока
- •11.1.5.5. Особенности измерения мощности в цепях повышенной частоты
- •11.1.5.6 Автоматизированный электрический ваттметр поглощаемой мощности
- •11.1.7 Автоматизация измерения добротности
- •11.1.8 Автоматизация поверки средств электрических измерений (сэи)
- •11.1.9 Автоматизированные осциллографы
- •11.1.10 Цифровые анализаторцы спектра (цас)
- •11.2.2 Другие виды термометрических измерений
- •11.2.3 Автоматизация измерений массы, объема и плотности
- •11.2.4 Автоматические приборы для измерения силы
- •11.2.5 Автоматические твердомеры
- •11.2.6 Автоматизация измерений давления
- •11.2.7.1 Основные направления в автоматизации приборов для измерения геометрических величин.
- •11.2.7.2 Классификация и анализ электромеханотронных систем
- •11.2.7.3.2 Принципы построения измерительных головок координатно-измерительных машин.
- •11.2.7.4 Электронные уровни.
- •11.2.7.5 Лазерные интерферометры
- •11.2.7.6 Фотоэлектрические автоколлиматоры
- •11.3 Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации.
- •11. 4 Агрегатныи комплекс средств электроизмерительной техники (асэт)
- •11.5 Основы автоматизации измерений при поверке
- •11.5.1 Основные понятия об автоматизации поверки
- •11.5.2 Уровни автоматизации поверки средств измерений
- •11.5.3 Режимы поверки
- •11.5.4 Автоматизация поверки мер приборов автоматизация поверки концевых мер длины (кмд)
- •11.5.5 Автоматизированные установки для поверки угловых и штриховых мер и преобразователей
- •11.5.6 Автоматизированные установки для поверки приборов
- •11.6.2 Автоматизация поверки стрелочных электроизмерительных приборов (сэп) с профильными шкалами
- •11.6.3.1 Задачи, структура и характеристики планов выборочного контроля.
- •12 Особенности автоматизации испытаний
- •12.1 Испытание и контроль продукции
- •12.2. Классификация испытаний и испытательного оборудования (ио)
- •12.3 Обеспечение единства измерений в ходе испытаний продукции
- •12.4 Метрологическое обеспечение испытаний продукции
- •12.4.1 Цели и задачи метрологического обеспечения испытаний
- •12.4.2 Основные требования к метрологическому обеспечению испытаний
- •12.4.3 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия
- •12.4.4 Определение погрешности и воспроизводимости результатов испытаний
- •12.4.5 Аттестация испытательного оборудования
- •13 Обзор перспективных методов контроля, обнаружения и диагностики неисправностей
- •13.1. Обнаружение и диагностика неисправностей
- •13.1.1. Генерирование аналитических симптомов
- •13.1.3 Диагностика неисправностей
- •13.1.4 Методы обнаружения неисправностей, основанные на модели
- •13.1.5 Модели объектов и моделирование неисправностей
- •13.1.6 Обнаружение неисправностей с оцениванием параметров
- •13.1.7 Обнаружение неисправностей с оцениванием состояния и наблюдателями
- •13.1.8 Обнаружение неисправностей с моделями сигналов
- •13.1.9 Сравнение методов обнаружения неисправностей
- •13.1.10 Комбинирование различных методов обнаружения
- •13.2 Методы диагностики неисправностей
- •13.2.1 Представление симптомов
- •13.2.2 Диагностика с использованием методов рассуждений
11.1.5.2 Особенности измерения мощности в цепях постоянного тока
При косвенном измерении мощности используют методы амперметра и вольтметра, а также компенсационного метода.
Метод амперметра и вольтметра. Метод прост, надежен, экономичен. Недостатки: необходимостью снимать показания по двум приборам, производить вычисления, невысокой.
Компенсационный метод применяют тогда, когда требуется высокая точность измерения мощности. С помощью компенсатора поочередно измеряют ток нагрузки и падение напряжения на нагрузке.
Для измерения реактивной мощности на низких частотах — реактивные ваттметры (варметры). Мощность при больших токах нагрузки и в цепях высокого напряжения измеряется ваттметром с измерительными трансформаторами тока и напряжения.
11.1.5.3. Особенности измерения активной мощности в цепях трехфазного тока
Метод одного ваттметра применяют только в симметричной системе с равномерной нагрузкой фаз, одинаковыми углами сдвига по фазе между векторами I и U и с полной симметрией напряжений.
Метод двух ваттметров применяют в трехфазной трехпроводной цепи независимо от схемы соединения и характера нагрузки как при симметрии, так и при асимметрии токов и напряжений.
Метод трех ваттметров. Для измерения мощности трехфазной цепи при несимметричной нагрузке включают 3 ваттметра.
11.1.5.4. Особенности измерения реактивной мощности в цепях трехфазного тока
Реактивная мощность измеряется в вольт-амперах реактивных (вар) в цепях переменного тока электродинамическими и ферродинамическими или специально предназначенными для измерения реактивной мощности ваттметрами.
11.1.5.5. Особенности измерения мощности в цепях повышенной частоты
Прямые измерения мощности в цепях повышенных и высоких частот осуществляются термоэлектрическими, электронными ваттметрами, ваттметрами, основанными на эффекте Холла, цифровыми ваттметрами; косвенные измерения — осциллографическим методом.
11.1.5.6 Автоматизированный электрический ваттметр поглощаемой мощности
В основу работы прибора М3-64 положено измерение постоянного напряжения, снимаемого с термоэлектрического преобразователя при измерении поглощенной или падающей мощности. Автоматическая установка диапазона измерения осуществляется путем дискретного изменения коэффициента усиления управляемого усилителя по командам контроллера.
11.1.6 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА.
Разность
фаз
измеряют обычно между током и напряжением,
либо между двумя напряжениями. В первом
случае чаще интересуются коэффициентом
мощности.
Фазовый сдвиг
не зависит
от времени,
если остаются неизменными начальные
фазы
и
.
Средства измерений фазового сдвига подгруппы Ф делятся на: Ф1 - измерительные установки и приборы для поверки средств измерений фазового сдвига, разработанные до 1.01.87 г.; Ф2 - измерители разности фаз - фазометры; Ф4 - измерители группового времени запаздывания; Ф5 - измерители разности фаз импульсные.
К фазоизмерительной аппаратуре относятся меры фазового сдвига - двухфазные измерительные генераторы и измерительные фазовращатели, а также измерительные приборы - фазометры. Фазометры используются, в основном, в качестве рабочих средств измерений.
Измерительные фазовращатели используют в качестве мер фазового сдвига в поверочных измерительных установках, двухфазных генераторах и электронных фазометрах.
При низких частотах широко используются RC-фазовращатели. В этом же диапазоне применяются индуктивные и емкостные фазовращатели.
При высоких и сверхвысоких частотах используются фазовращатели на основе коаксиальных и волноводных линий переменной или фиксированной длины. На сверхвысоких частотах часто применяются диэлектрические фазовращатели.
Различают косвенное и прямое измерения угла сдвига фаз.
Косвенное измерение угла сдвига фаз между напряжением U и током I в нагрузке в однофазных цепях осуществляют с помощью трех приборов — вольтметра, амперметра и ваттметра.
Метод используется обычно на промышленной частоте и обеспечивает невысокую точность.
Среди осциллографических методов измерения фазы наиболее распространены методы линейной развертки и эллипса.
Метод линейной развертки предполагает применение двулучевого осциллографа. Для синусоидальных кривых на экране получаем изображение двух напряжений и их величине вычисляют угол сдвига между ними.
Если вместо линейной развертки использовать синусоидальное развертывающее напряжение, то получаемые на экране фигуры Лиссажу при равных частотах исследуемых напряжений дают на экране осциллографа изображение эллипса.
Прямое измерение угла сдвига фаз осуществляют с помощью электродинамических, ферродинамических, электромагнитных, электронных и цифровых фазометров.
