- •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
Упрощенное
уравнение равновесия моста:Rx
= RNR1/R2. Для этих
мостов выбирают гальванометры с малым
внешним критическим сопротивлением и
большой чувствительностью по
напряжению.Предел допускаемой основной
относительной погрешности (в процентах) Cхема
двойного моста Нормируется
в виде одночленной или
c,d
– числовые коэффициенты, характеризующие
погрешность моста; Rk
–
конечное значение сопротивления данного
диапазона измерений; Rx
–
измеряемое сопротивление.Конструктивно
современные мосты обычно выполняют в
металлическом корпусе, на панели
которого размещаются ручки магазина
сопротивлений, переключатели плеч
отношений, зажимы для подключения
измеряемого объекта, наружного
гальванометра, источника питания.Основная
допускаемая погрешность моста
определяется классом точности, который
для этого моста гарантируется от k=2
до k=0,02
в зависимости от поддиапазона измерений.
126
двучленной формулы:
Для
измерения емкости конденсаторов с
большими потерями применяют мост с
параллельным подключением резисторов
RN
и конденсатора CN,
так как введение последовательно в
плечо большего сопротивления уменьшает
чувствительность схемы.
Комплексные
сопротивления плеч моста:
при
равновесии имеет место следующее
соотношение Угол
потерь δ
для конденсатора Cx,выраженный
через tgδ,
при параллельном соединении конденсатора
и резистора tgδ
= 1/(ωCxRx)
= 1/(ωCNRN) определение
потерь в диэлектриках, условия равновесия Сx
= CNR2/R1;
Rx
= R1C2/CN. Тангенс
угла потерь tgδ
= ωCxRx
= ωC2R2
121(1 мосты
получили распространение для измерения
малых сопротивлений, так как влияние
соединительных проводов и контактов
в них минимально (схема 1), где r1
–
r4
–
сопротивления контактов и проводов,
соединяющих резистор Rx
и мост. Условие равновесия моста, при
котором ток через нуль-индикатор равен
нулю, имеет вид При
конструировании моста и его применении
выполняют следующие условия: резисторы
R1
– R4
изготавливают так, что при их регулировке
для уравновешивания моста всегда R1
= R3,
R2
= R4,
R1/R2
=
R3/R4
(с некоторой неточностью,
обусловленной,
например, неточностью изготовления
резисторов R1
- R4); выбирают
R1»r2,
R3»r3; при
подключении Rx
четвертый
соединительный
провод выполняют в виде короткого и
толстого проводника, т.е. стараются
сделать сопротивление r4
как можно
меньшим.
125
Средство
измерения—Техническое средство имеющее
нормированы е метрологические
характеристики
Различают
5 видов С.И:
1.
меры
(эталоны, меры -средство измерения для
воспроизведения физ. Величины заданного
размера, мера ЭДС, меры сопротивления) 2.
измерительные
приборы
Средство измерений, вырабатывающие
сигнал измерительной информации
предназначенной для непосредственного
наблюдения.
измерительные
приборы делятся на аналоговые и цифровые.
3.
измерительные преобразователи(средство
измерение предназначенное для выработки
сигнала изменения информации
предназначенное для дальнейшей передачи,
обработки и хранения. измерительные
преобразователи делятся на: электрические
и не электрические величины. Так же они
делятся на
-Аналоговые
ИП(вход-выход аналоговый)
-Аналого-Цифровые
ИП(вход(аналог)—выход(цифровой))
-Цифро-аналоговый
ИП(вход(цифр)—выход(аналоговый)) 4.
измерительные
системы Совокупность
функционального объединения измерительных
величин и других вспомогательных
технических средств для получения
измерительной информации в требуемом
виде, либо осуществление логических
функций контроля, диагностирования,
идентификации. Сейчас используют
Измерительно—вычислительные -комплексы
5.
измерительные
установки: Совокупность
функционально и конструктивно объеденных
средств измерений и вспомогательных
устройств, предназначенных для
рациональной организации
измерений(используется для градуировки
и проверки электроизмерительных
приборов )
127
х- текущее значение
изм. величины с учетом усл: а)
используемого принципа действия разраб.
изм. средства; б)
элементная база разраб. изм. средства; в)
технология выполнения как элементной
базы так и самого техн. средства. Интервал
относ. погр. выполнен тем же путём, но γ=+-с(d+-(X/Xmin
-1)) Xmin-
min
изм. величина в ряде приборов-
чувствительность приборов.
2.этап
эксплуатации средства- нач. с поверки
прибора. Методическая
– обусл.
методом изм. Статическая-динамическая
–
способом, процессом снятия данных во
времени. Внешние
факторы
-
факторы
неэл. и эл. происхождения.
128
1.Класификация
средств измерений
Мера-
средство измерений, предназначенное
для воспроизведения физ.величины
заданного размера. Например, мера-
резистор, воспроизводящий сопротивление
определённого размера с известной
погрешностью.
Эталон – средство
измерения для хранения или воспроизведения
размера единиц измерения с целью
передачи их размера другим средствам
измерений.
Бывют: первичные
и вторичные. Измерительный
прибор-
средство изм, предназначенное для
выработки сигнала изм инф в форме,
доступной для непосредственного
восприятия наблюдателем. Изм
прибор, показания которого являются
непрерырной функцией изменений
измеряемой величины- аналоговый
прибор(прибор
с осчётным устройством в виде стрелки). Изм
прибор, автоматически вырабатывающий
дискретный(кодируемый) сигнал изм инф
и дающий показания в цифровой форме-
цифровой изм прибор. В
зависимости от того , допускают ли изм
приборы только считывание инф или
допускают считывание инф и регистрацию
показаний, оно относятся либо к
показывающим,
либо к регистрирующим.
Иногда применяют регулирующие
изм приборы-
имеющие приспособление для управления
технологическими процессами Изм
прибор, которые осуществляют одно или
несколько преобразований сигнала в
одном направлении в цепи преобразования,-
приборы
прямого
действия.
Изм прибор, в которых на ряду с цепью
прямого преобразования имеется цепь
обратного преобразования- приборы
уравновешивающего
преобразования
или приборами
сравнения.
129 В
основу класифікації покладено закон,
а також причини, що визначають похибки. Систематична
похибка – це похибка для якої закон і
форма проявлення наперед не відомі. Це
дає підставу враховувати її введенням
розрахункової поправки. Інструментальна
похибка
– це похибка засобів вимірювань,
залежить від технічного рівня технічних
засобів вимірювань. Методична
похибка
– це похибка, яка враховує недоліки
вибраного методу вимірювання. Випадкова
похибка
– це похибка закон проявлення якої
наперед невідомий, причинами якої
являються не тільки фактори різного
походження, а також і часовий фактор.
Все це визначає необхідність теорії
ймовірності або математичної статистики
для визначення цієї похибки. Ця оцінка
можлива, якщо визначені імовірнісні
або статистичні закони проявлення
похибки в тих чи інших вимірюваннях.
В основі класифікації
випадкової похибки покладено її закон
проявлення і відповідні їй назви. Результат
вимірювання
– це значення величини, яке ми
спостерігаємо, яке має границі, що
визначається сукупною похибкою. Хрез
=
Хспост
сум сум
=
сист
+
вип
В залежності від
рівня похибки в кожному вимірюванні
розрізняють основну та додаткову
похибку.
Основна
похибка і додаткова повинні бути меншою
або рівною 12%.
130
30.Многофункциональный
микропроцессорный счетчик электроэнергии. Функциональные
возможности 1.Измерение
активной и реактивной энергии прямого
и обратного направлений. Реактив.
энергия учитывается в 4-х квадрантов
нагрузки 2.
Многотарифность учета 3.
Фиксация максимальной нагрузки
4.
Запись и хранение графика нагрузки 5.
Передача результата измерения по
цифровым и импульсным каналам
связи. Измерение
вспомогательных параметров: токи по
фазам; напряжение по фазам; cos
(Вставить схему
рис 14)
48. Двойной мост постоянного тока
1.Классификация средств измерений
7. Погрешность измерений
(
коэф. мощности); частотуСтруктурная схема мп счетчика(на примере) Евро-Альфа е2
По
полученным значениям Rx,Lx
или R,C
можно определить добротность катушки Q
= ωLx/Rx
= ωCR. Процесс
уравновешивания становится затруднительным
если Q
= 1, а при Q<0,5
приведение моста в состояние равновесия
практически невыполнимо. Хорошую
сходимость при измерениях малых значений
коэффициента добротности имеют
шестиплечие мосты. Для
нахождения условия равновесия моста
заменим схему соединения треугольником
вгд
эквивалентной
схемой соединения звездой. Эта замена
преобразует шестиплечий мост в
четырехплечий.
Из
общего условия равновесия моста получаем
120(1)
