
- •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
Расчет
многопредельного добавочного резистора.
28
Омметр – прибор
для измерения сопротивления на постоянном
токе.
E = const
Эта
схема рекомендуется для измерений
больших сопротивлений.
Для измерения малых сопротивлений
применяется другая схема (RX
включается параллельно μА).
29
Мегомметр – используется
для измерения больших сопротивлений
(изоляция). В мегомметре используется
магнитоэлектрический логометрический
измерительный механизм.
Две обмотки жестко скреплены между
собой. Обмотки расположены в неравномерном
магнитном поле. Неравномерность поля
обеспечивается особой формой сердечника
и полюсных наконечников (эллипс).
30
ИМ использует
принцип взаимодействия магнитного
поля, создаваемого катушкой с током и
магнитного сердечника.
1-катушка, 2- сердечник Данное
уравнение подтверждает физ. принцип
33
Где k
– коэффициент пропорциональности
32 Прибор
измеряет постоянный и переменный ток
Шкала прибора
квадратичная. Для выравнивания шкалы
осуществляется математическая
оптимизация формы сердечника, чтобы
скомпенсировать нелинейную зависимость; Так
как L
KL(Wвитк)2
то
Уравнение
показывает, что
пропорционально ампер-виткам (JWвитков).
Это дает возможность расширять пределы
измерения в пределах номинальных
ампер-витков, путем подбора соответствующих
значений тока и числа витков (JWвитков)
ном.;
На базе данного
ИМ выполняются измерители тока и
напряжения в широких пределах;
Достижимый класс
точности 0.5
Приборы выполняют
классов 0,5; 1; …;
Источниками
дополнительной погрешности есть:
-частота или форма
измеряемого сигнала;
-внешние магнитные
поля; Для
устранения влияния магнитного поля
используют экранирование
(это дорого) или астазирование
(на шкале такого прибора пишут
астатический)
34
На
показания прибора в малой степени
влияют температура, влажность, вибрации;
Сердечник должен
быть магнитомягким и иметь малые потери
на гистерезис и вихревые токи.
Одной из модификаций
есть логометры, на базе которых могут
быть выполнены фазометры и другие
приборы.
35 Данный
ИМ использует принцип взаимодействия
эл. котуров, обтекаемых током.
1- неподвижная
катушка
2-подвижная катушка
Mпр=D
36
Угол отклонения подвижной части
31
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).
Это подтверждает
квадратичность шкалы. Выравнивание
осуществляется формой катушек.
Общие св-ва
приборов: Приборы
эл.-динам. системы выполняются для
измерения практически всех эл. величин
в широких пределах. Это
наиболее точные приборы для цепей
переменного тока, с классами 0.5 и выше,
и поэтому часто являются
контрольно-поверочными Приборы
потребляют относительно малую мощность,
что определяет низкий уровень
методической погрешности На
показания прибора влияют (дополнительная
погрешность) - частота, форма измеряемого
сигнала, внешние магн. поля, а также
могут влиять температура, влажность,
механические воздействия.
38
Применяют
последовательное и параллельное
соединение подвижной и не подвижной
обмотки. Последовательное применение
(меньше 0,5 А); параллельное применение
( ≥ 0,5 А).
Последов. схема
Параллельная схема
39
Уравнение
(1) показывает, что
пропорционально произведению токов и
изменению взаимоиндуктивности . Для
исключения зависимости
Если
J1=J2=J
, то Для
постоянного тока
соответствует выражениям (2) и ( 2 ` ).
37
23. Электродинамические амперметры и вольтметры.
(1) (2)
(1)
(2)
используют катушки такой формы, что
дает возможность считать
в диапазоне шкалы [0-]
(2)
(2 ` )