
- •1.1. Общие сведения об электроизмерительных приборах
- •1.2. Электромеханические измерительные приборы
- •1.3. Области применения электромеханических приборов
- •1.4. Способы включения приборов в цепь
- •1.5. Особенности измерения цифровыми электронными приборами
- •1.6. Погрешности измерений и измерительных приборов
- •1.7. Представление результата измерений при однократных измерениях
- •1.8. Косвенные измерения и их погрешности
- •2.1. Электротехнические генерирующие и приемные устройства
- •2.2. Электрические цепи постоянного тока
- •2.3. Законы Ома и Кирхгофа
- •3.1. Режимы работы электрической цепи
- •3.2. Энергетические соотношения в цепях постоянного тока
- •4.1. Последовательное соединение элементов цепи
- •I u/Rэкв.
- •4.2. Параллельное соединение элементов цепи
- •I g1u g2 u g3 u … Gn u (g1 g2 g3 … Gn)u Gэкв u.
- •I u/Rэк GэкU.
- •4.3. Смешанное соединение элементов цепи
- •I u/Rэкв.
- •5.1. Основные понятия и определения переменного тока
- •5.2. Получение синусоидальной э. Д. С., источники э. Д. С.
- •5.3. Действующие и средние значения синусоидальных э. Д. С., напряжения и тока
- •5.4. Законы кирхгофа для электрической цепи синусоидального тока
- •6.1. Электрическая цепь с активным сопротивлением
- •6.2. Электрическая цепь с индуктивностью
- •6.3. Электрическая цепь с емкостью
- •7.1. Электрическая цепь с последовательным соединением элементов r, l и с
- •7.2. Решение дифференциального уравнения цепи
- •I Imsin(t ). (7.3)
- •7.3. Построение векторной диаграммы напряжений и тока
- •8.1. Мощность в однофазных цепях синусоидального тока
- •8.2. Повышение коэффициента мощности
- •9.1. Области применения трехфазных устройств, структура трехфазной цепи
- •9.2. Трехфазный генератор, получение трехфазной системы э. Д. С.
- •9.3. Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой
- •9.4. Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником
- •10.1. Линейные и фазные токи и напряжения
- •10.2. Напряжение между нЕйТральными точками генератора и приемника
- •10.3. Трехфазная цепь с несимметричным приемником
- •11.1. Мощность тРеХфазной системы
- •11.2. Изменение мощности приемника при переключении его фаз со звезды на треугольник
- •12.1. Основные понятия и принципы анализа переходных процессов. Законы коммутации
- •12.2. Переходные процессы при подключении к источнику постоянного тока цепи с последовательным соединением элементов с сопротивлением r и индуктивностью l
- •12.3. Переходные процессы при зарядке и разрядке конденсатора
- •13.1. Переходные процессы при подключении к источнику синусоидального тока цепи с последовательным соединением элементов сопротивлением r и индуктивностью l
- •13.2. Переходные процессы при подключении к источнику синусоидального напряжения цепи с последовательным соединением элементов сопротивлением r и емкостью с
- •14.1. Назначение трансформаторов
- •14.2. Принцип действия трансформатора
- •14.3. Устройство трансформаторов
- •14.4. Намагничивающий ток
- •14.5. Режим холостого хода трансформатора
- •14.6. Короткое замыкание трансформатора
- •14.7. Потери мощности и коэффициент полезного действия трансформатора
1.1. Общие сведения об электроизмерительных приборах
Электроизмерительные приборы предназначены для измерения различных величин и параметров электрической цепи: напряжения, силы тока, мощности, частоты, сопротивления, индуктивности, емкости и других.
На схемах электроизмерительные приборы изображаются условными графическими обозначениями в соответствии с ГОСТ 2.729-68. На рис. 1.1 приведены общие обозначения показывающих и регистрирующих приборов.
Рис. 1.1 Условные графические обозначения электроизмерительных приборов
Для указания назначения электроизмерительного прибора в его общее обозначение вписывают конкретизирующее условное обозначение, установленное в стандартах, или буквенное обозначение единиц измерения прибора согласно ГОСТ 23217-78 в соответствии с табл.1.1.
Таблица 1.1
1.2. Электромеханические измерительные приборы
По принципу действия электромеханические приборы подразделяются на приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, ферродинамической, индукционной, электростатической систем. Условные обозначения систем приведены в табл. 1.2. Наибольшее распространение получили приборы первых трех типов: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические.
Таблица 1.2
Рекомендация:
Для самоконтроля полученных знаний выполните тренировочные задания из набора объектов к текущему параграфу
1.3. Области применения электромеханических приборов
Магнитоэлектрические приборы: щитовые и лабораторные амперметры и вольтметры; нулевые индикаторы при измерениях в мостовых и компенсационных цепях.
В промышленных установках переменного тока низкой частоты большинство амперметров и вольтметров приборы электромагнитной системы. Лабораторные приборы класса 0,5 и точнее могут изготовляться для измерения постоянного и переменного токов и напряжения.
Электродинамические механизмы используются в лабораторных и образцовых, приборах для измерения постоянных и переменных токов, напряжений и мощностей.
Индукционные приборы на базе индукционных механизмов используют главным образом в качестве одно и трехфазных счетчиков энергии переменного тока. По точности счетчики подразделяются на классы 1,0; 2,0; 2,5. Счетчик СО (счетчик однофазный) используют для учета активной энергии (ватт-часов) в однофазных цепях. Для измерения активной энергии в трехфазных цепях применяют двухэлементные индуктивные счетчики, счетный механизм которых учитывает киловатт-часы. Для учета реактивной энергии служат специальные индуктивные счетчики, имеющие некоторые изменения в устройстве обмоток или в схеме включения.
Активные и реактивные счетчики устанавливают на всех предприятиях для расчета с энергоснабжающими организациями за используемую электроэнергию.
Принцип выбора измерительных приборов:
1. Определяют расчетом цепи максимальные значения тока, напряжения и мощности в цепи. Часто значения измеряемых величин известны заранее, например, напряжение сети или аккумуляторной батареи.
2. В зависимости от рода измеряемой величины, постоянного или переменного тока, выбирают систему прибора. Для технических измерений постоянного и переменного тока выбирают соответственно магнитоэлектрическую и электромагнитную системы. При лабораторных и точных измерениях для определения постоянных токов и напряжений применяют магнитоэлектрическую систему, а для переменного тока и напряжения электродинамическую систему.
3. Выбирают предел измерения прибора таким образом, чтобы измеряемая величина находилась в последней, третьей части шкалы прибора.
4. В зависимости от требуемой точности измерения выбирают класс точности прибора.
Рекомендация:
Для самоконтроля полученных знаний выполните тренировочные задания из набора объектов к текущему параграфу