
- •1. План роботи
- •Основні теоретичні відомості
- •2.1. Принцип дії однофазного індукційного лічильника активної енергії.
- •2.2. Основні метрологічні характеристики однофазних індукційних лічильників активної електричної енергії.
- •2.3. Методика перевірки однофазних індукційних лічильників електричної енергії
- •2.3.2. Принцип перевірки індукційного лічильника електричної енергії за допомогою зразкових ватметра і секундоміра.
- •2.3.3. Схема перевірки лічильника
- •2.3.4. Вибір зразкових засобів вимірювань для перевірки лічильника
- •Практичні вказівки
- •3.1. Практичні вказівки до розв’язування задачі
- •3.1.2. Визначення необхідних для перевірки характеристик вимірювальних приладів.
- •3.1.3. Визначення похибки вимірювання часового інтервалу
- •3.1.4. Визначення сукупної похибки вимірювання потужності ватметром і вимірювальним трансформатором струму
- •3.1.5. Визначення похибки вимірювального трансформатора струму та вибір вимірювального трансформатора струму
- •3.1.6. Визначення похибки ватметра та вибір ватметра для вимірювання потужності пр. Перевірці лічильника
- •3.1.7. Визначення коефіцієнта трансформації вимірювального трансформатора струму втс та сподіваного відліку за шкалою ватметра
- •3.1.8. Визначення числа обертів диска лічильника, що їх відраховують при перевірці лічильника
- •3.2. Практичні вказівки до виконання експерименту
- •3.3. Практичні вказівки до опрацювання результатів експерименту
- •4. Висновки (приклад)
- •Контрольні запитання
- •Література
3.1.6. Визначення похибки ватметра та вибір ватметра для вимірювання потужності пр. Перевірці лічильника
Приклад 14.5 Для виконання умови задачі визначити похибку та вибрати ватметр,що спільно із вимірювальним трансформатором струму, вибраним згідно задачі 14.4. забезпечить похибку вимірювання потужності δΣP.гр =0,35% Визначимо необхідний клас точності ватметра. Із (14.17) обчислимо похибку ватметра δW.гр.= δΣP,гр– fI,гр= 0,35%–0,1% =0,25%. З другого боку похибка ватметра визначається через його клас точності (14.18). Тоді розрахунковий клас точності ватметра буде:
Отже, необхідну похибку визначення потужності забезпечить ватметр класу точності γW =0,1 %, що виконує умову γWрозр≥ γW.
Орієнтуючись
на значення І2н
=5 А,
Uнл
=220 В вибираємо ватметр з межами
вимірювання за струмом ІкW
= 5 А та напругою UкW
=300 В,
|
3.1.7. Визначення коефіцієнта трансформації вимірювального трансформатора струму втс та сподіваного відліку за шкалою ватметра
Оскільки лічильник перевіряється в різних режимах, то коефіцієнти трансформації вимірювального трансформатора струму для кожного із режимів визначаємо із (14.8).
Приклад 14.6. Для обраних вище ватметра та вимірювального трансформатора струму (ВТС) визначити коефіцієнт трансформації ВТС та обчислити очікуваний відлік за шкалою ватметра для режиму перевірки лічильника Іл = 10 А, Uнл = 220 В, cosφл = 1. Застосовуючи (14.8) визначимо
та сподіваний відлік за шкалою ватметра
|
3.1.8. Визначення числа обертів диска лічильника, що їх відраховують при перевірці лічильника
Число обертів диска лічильника, що їх відраховують, перевіряючи лічильник, визначається із (14.6) таким, щоби нормальний час tн перебував у межах 100…120 с. Оскільки відрахувати можна лише кількість повних обертів, то спочатку обчислюється кількість обертів диска лічильника за мінімальний час, тобто 100 c, а потім обирається найближча більша та кратна до 10 кількість обертів диска. На підставі обраної кількості обертів диска лічильника та (14.6) можна визначити нормальний час для виконання їх диском.
Доцільно забезпечити незмінність похибки визначення нормального часу для різних режимів перевірки, що досягається за виконання умови
tн1 = tн2 = tн3. (14.20)
Приклад 14.7. Знайдемо число обертів диска лічильника та нормальний час для режиму перевірки лічильника із умови задачі 14.6. Попередньо оцінимо число обертів диска лічильника, що він їх виконає за мінімальний час 100 с. Для вказаного режиму перевірки лічильника (14.6)
Відомо, що для спрощення процедури перевірки лічильника потрібно, щоби число обертів диску було кратним до 10. Обираємо значення n1 = 50 об. Тепер із (14.6) визначимо нормальний час tн для виконання диском лічильника 50 обертів
|
Результати попередніх розрахунків записують у табл. 14.4.