
- •2. Виды и методы измерений.
- •4. Погрешность средств измерения.
- •3. Основные хар-ки средств измерения.
- •5. Класс точности и определения погрешности средств измерения.
- •10. Оценка погрешности косвенных измерений.
- •8. Обработка результатов измерений при многократных измерениях. (Оценка случайной погрешности).
- •9. Суммирование погрешностей и нахождение результатов.
- •15. Магнитоэлектрические приборы.
- •16. Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры.
- •19. Омметры.
- •20. Мегомметр.
- •21.Электромагнитные приборы (устройство и теория измерительных механизмов, амперметры, вольтметры, основное уравнение, область применения).
- •22. Электродинамические приборы (устройство и принцип действия им, уравнение шкалы на постоянном токе, особенности, область применения).
- •23. Электродинамические амперметры и вольтметры.
- •24.Электродинамический ваттметр.
- •25. Электродинамический фазометр.
- •26.Устройство, моменты, принцип действия однофазного индукционного счетчика электрической энергии.(ч1)
- •26.Устройство, моменты, принцип действия однофазного индукционного счетчика электрической энергии.(ч2)
- •27. Погрешность, нагрузочная кривая, самоход, схемы включения однофазного и трехфазного счетчиков
- •29. Электронный счетчик электроэнергии.
- •36.Электронный вольтметр действующих значений
- •35.Электронный вольтметр средних значений.
- •37.Структура и основные узлы цифровых приборов
- •38.Цифровые приборы (ацп с вип)
- •41.Измерительные тт (векторная диаграмма, погрешности)
- •43.Измерительные тт, тн (назначение, погрешности, схема включения в однофазную цепь)
- •42.Измерительные тн (векторная диаграмма, погрешности)
- •44.Измерительные тт, тн (назначение, погрешности, схема включения в трёхфазную цепь)
- •45. Схема включения трехфазного двухэлементного счетчика с помощью тт, тн. Почему недопустимо в процессе работы размыкать вторичную обмотку тт?
- •46. Схема включения трехфазного двухэлементного счетчика с помощью тт, тн. В какую сторону будет вращаться диск, если выполнить перекрещивание проводов
- •53. Мосты перем. Тока для измерения индуктивности, добротности катушек (Lx, Lo)
- •55. Измерение сопротивления с помощью компенсатора пост. Тока
- •54. Компенсатор постоянного тока
- •56 56 Электронно-лучевая трубка.
- •57.Электронный осциллограф.
- •59. Методы и приборы измерения активной и реактивной мощности (энергии) в однофазной цепи переменного тока (анализ схем, погрешности, достоинства недостатки).
- •Фазометр.
- •61.Измерение активной мощности в трехфазных цепях (двухваттметровая схема)
- •60. Вимірювання активної потужності трифазного кола одним однофазним ватметром
- •62. Измерение активной мощности в трехфазных цепях (трехваттметровая схема)
- •63. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод одного прибора)
- •65. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод трех приборов)
- •64. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод двух приборов)
- •67. Осциллографические методы измерения фазы. Привести процесс получения на экране элипса
- •70. Осциллографические методы измерения частоты. Привести процесс получения на экране фигуры Лиссажу
- •69. Измерение частоты (электронный частотомер
- •6.Определение инструмннтальной погрешности
- •60. Измерение активной мощности в трехфазных цепях (одноваттметровая схема)
- •61. Измерение активной мощности в трехфазных цепях (двухваттметровая схема
- •Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод одного прибора
- •64. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод двух приборов)
- •65. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод трех приборов)
- •50. Мост переменного тока и усл. Равновесия
- •52.Мосты перем. Тока для измерения индуктивности, добротности катушек (Lx, Co)
- •53.Мосты перем. Тока для измерения индуктивности, добротности катушек (Lx, Lo)
- •51.Мосты пременного тока для измерения емкости и угла потерь
- •47.Одинарные мосты постоянного тока
- •48. Двойной мост постоянного тока
- •1.Классификация средств измерений
- •7. Погрешность измерений
- •Структурная схема мп счетчика(на примере) Евро-Альфа е2
- •31.Структуры автомататизированых систем контроля и учета электроэнергии. (аскуэ)
- •32. Электрический вольтметр постоянного тока
- •58.Привести процесс получения изображения на экране осциллографа. Условие получения неподвижного изображения.
- •Недостатки
49.Автоматические
мосты постоянного тока Мост
с автоматизированным процессом
уравновешивания называется автоматическим
мостом. Применяются для автоматического
управления производственными процессами.
В случае,
когда необходимо беспрерывно измерять
значение переменной величены, а также
ее записывать, широко используется
самопишущие, автоматически
уравновешивающиеся мосты. Ползунок
реохорда соединен с ротором реверсивного
двигателя РД. Если мост уравновешен,
то напряжение между точками СД равна
нулю и движок неподвижен. Когда изменяется
сопротивление rтс,
то между точками СД появиться U,
которая усиливается усилителем и
подается на реверсивный двигатель РД.
Движок начинает перемещаться и
устанавливает ползунок реохорда rр
в такое положение при котором U=0.
Одновременно
перемещается стрелка указателя и
самописец. Для
измерения ёмкости конденсаторов с
малыми потерями схема моста показана
на схеме. Полные сопротивления плеч в
данном случае
условие
равновесия моста имеет вид: Cx=CNR2/R1;
Rx=RNR1/R2. Угол
потерь δ,
дополняющий до 90˚ угол фазового сдвига
тока относительно напряжения, определяется
из выражения: tgδ=ωCxRx=ωCNRN. Работа
на этом мосте производиться следующим
образом. Установив RN=0,
изменяют отношение сопротивлений плеч
R2/R1
до тех пор, пока ноль индикатор не укажет
наименьший ток. После этого переходят
к регулировке сопротивления магазина
RN,
добиваясь дальнейшего уменьшения тока
в ноль индикаторе. Затем снова изменяют
отношение сопротивлений R2R1
и т.д. до тех пор, пока не будет найдено
положение равновесия.
121
66. Измерение угла
сдвига фаз (электронный аналоговый
фазометр)
Для
измерения угла сдвига фаз между током
и напряжением используются специальные
приборы – фазометры (прямое измерение).
Также для
нахождения сдвига фаз можно воспользоваться
косвенным методом. В
такой конструкции 2-а вращающих момента
один из которых можно считать
противодействующим моментом.
Мвр1=К1II1cos1sin;
Мвр2=К2II2cos2sin(-).
=900
– механический угол закрепления двух
катушек. Мвр1=
Мвр2
C
учетом векторной диаграммы:
123
122
51.Мосты пременного тока для измерения емкости и угла потерь
Схема одинарного
моста для 2-х и
4-х зажимного подключения объекта
сопротивлений,
меньших 10 Ом, осуществляют четырех
зажимное включение. Для этого перемычки
между зажимами 1 и 2, а также 3 и 4 снимают,
а точку А резистора Rx
соединяют с зажимами 1 и 2, точку Б – с
зажимами 3 и 4. При
измерении весьма малых сопротивлений
одинарным мостом могут возникать
значительные погрешности из-за низкой
чувствительности моста и
невозможности
ее увеличения в результате ограничений,
накладываемых допустимой мощностью
рассеивания в плечах
моста. Этого недостатка лишены двойные
мосты
124
Для
измерений средних сопротивлений (10-106
Ом) применяют одинарные мосты (схема
1). После уравновешивания моста результат
измерений определяют с помощью выражения
Rx
= R2R3/R4. Схема
одинарного моста Нижний
предел измерений этих мостов ограничивается
влиянием на результат измерений
сопротивлений контактов и соединительных
проводов. Верхний предел измерений
ограничивается влиянием сопротивления
изоляции.Для уменьшения влияния
сопротивления контактов и соединительных
проводов используют схему одинарного
моста с четырьмя зажимами подключения
исследуемого объекта (схема 2). В этом
случае при измерении сопротивлений,
больших 10 Ом, точку А резистора Rx
соединяют с зажимом 2, а точку Б с зажимом
3; зажимы 1 и 2, а также зажимы 3 и 4 соединяют
между собой перемычками, в этом случае
осуществляется обычное двух зажимное
включение объекта Rx.
123
C
учетом векторной диаграммы:
получим
ctg=ctg.
Уравнение фазометра =.
Таким
образом угол поворота подвижной части
фазометра определяется только углом
.
Погрешности.
Источником дополнительной погрешности
является изменение частоты и форма
тока.
124
При
измерении
47.Одинарные мосты постоянного тока