
- •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
Противодействующий
момент создается для того чтобы
обеспечить однозначную зависимость
между углом поворота указателя и
измеряемой величины. Электрический
противодействующий момент создается
за счет дополнительного электромагнитного
воздействия на подвижную часть; прибор
имеет 2 обмотки (вращающая, противодействующий
момент). Прибор который имеет электрический
противодействующий момент называется
логометр.
Для успокоения
подвижной части в процессе установления
показаний используют успокоители:
воздушные, магнитоиндукционные,
жидкостные.
Корректор позволяет
установить стрелку в ноль, если она с
него сошла. Арретир позволяет неподвижно
закреплять подвижную часть при переноски
и транспортировке. Вращающийся момент
возникает в приборе под действием
измеряемой величины и поворачивает
указатели в сторону создающихся
значений.
Механический
противодействующий момент:
В процессе
установления подвижной части, то есть
динамических режимов кроме статических
моментов действует также и момент
успокоения. Момент успокоения (Му)
обусловлен инерционностью подвижной
части, трения о воздух, а также вихревыми
токами наводимыми в металлических
частях при наличие магнитного тока.
Принцип действия:
взаимодействие магнитного поля
постоянного магнита с катушкой по
которой протекает измеряемый ток. В
результате этого взаимодействия
появляется вращающийся момент который
отклоняет подвижную часть.
Рассмотрим
конструкцию прибора с подвижной
катушкой. Магнитная система состоит
из постоянного магнита (1) с полюсными
наконечниками и неподвижного сердечника
(2). В воздушном зазоре создается сильное
радиальное равномерное магнитное поле.
В зазоре перемещается прямоугольная
подвижная катушка (3) из меди или алюминия.
Катушка подвешивается на полуосях. Для
создания противодействующего момента
используют спиральные противодействующие
пружины (4), которые одновременно служат
и токо подводом. К полуоси прикреплен
указатель стрелка
23
Вращающий момент
действует на катушку:
Энергия
электромагнитной системы:
Где ψ – потокосцепление,
В – индукция в воздушном зазоре, S –
сечение провода, ω – количество витков. Уравнение
(1) – уравнение преобразования
магнитоэлектрического прибора; SI
–
чувствительность прибора к току.
Преимущество:
высокая точность и чувствительность;
равномерная шкала; малое собственное
потребление.
Недостатки:
применяются только на постоянном токе;
для использования на переменном токе
требуется преобразователь переменного
тока в постоянный (выпрямительные
приборы); слабая перегрузочная
способность.
24
Расчет
многопредельного шунта
Где
I0
допустимый ток, U0
– допустимое напряжение
26
Непосредственно
магнитоэлектрический измерительный
механизм может измерять малые токи
(20-50 мА). Для измерения больших токов
применяют шунты – преобразователи
токов напряжения, изготавливаются из
манганина (медь 84%, марганец 12 %, никель
4%).
Шунты
имеют 4 зажима (2 токовых и 2 потенциальных),
обладают малым сопротивлением (I = 20 А,
U = 75 мВ, R = 3,75*10-3
Ом). Включается шунт параллельно
измерительным механизмам.
Где n – коэффициент
расширения пределов измерения по току.
Шунты бывают внутренними и наружными.
Для построения вольтметра измеряемый
механизм включается последовательно
с добавочным резистором.
25
,
где Р – коэффициент успокоения, Р =
const.
15. Магнитоэлектрические приборы.
27
16. Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры.