
- •Раздел I - аналоговая электроника 2
- •Раздел II - цифровая электроника 24
- •Раздел III - электрические измерения 38
- •Раздел I - аналоговая электроника Полупроводниковые приборы
- •Условные обозначения полупроводниковых приборов
- •Полупроводниковые диоды
- •Транзисторы Биполярные транзисторы
- •Полевые транзисторы
- •Усилители Общие сведения
- •Структура усилителя
- •Каскад усиления напряжения на биполярном транзисторе
- •Каскад усиления напряжения на полевом транзисторе
- •Операционный усилитель Обратная связь в усилителях
- •Определение и основные характеристики оу
- •Устройство и условное обозначение операционных усилителей оу
- •Основные схемы включения оу
- •Неинвертирующий усилитель на оу
- •Инвертирующий усилитель
- •Классификация и применение операционных усилителей
- •Суммирующие схемы Инвертирующий сумматор
- •Суммирующая схема с масштабными коэффициентами.
- •Неинвертирующий сумматор.
- •Интегратор и дифференциатор
- •Компаратор и триггер Шмита
- •Частотные электрические фильтры
- •Генераторы сигналов на оу
- •Релаксационные генераторы
- •Автоколебательный мультивибратор
- •Генератор прямоугольного и треугольного напряжений
- •Источники питания электронных схем Общие положения
- •Стабилизаторы напряжения
- •Параметрический стабилизатор напряжения
- •Компенсационный стабилизатор напряжения
- •Импульсный регулятор (стабилизатор) напряжения
- •Защита во вторичных источниках электропитания
- •Защита от перенапряжения
- •Защита от перегрузки по току
- •Раздел II - цифровая электроника Логические функции и элементы Основные положения алгебры логики
- •Способы представления логических функций
- •Схемы логических элементов
- •Базовый логический элемент
- •Элемент с открытым коллектором
- •Элементы "и - или - не" и расширители
- •Тристабильные элементы
- •Комбинационные схемы
- •Дешифратор
- •Демультиплексор
- •Мультиплексор
- •Шифратор
- •Двоичные сумматоры
- •Последовательностные схемы
- •Триггеры
- •Асинхронный rs - триггер
- •Синхронный rs - триггер
- •Универсальный jk-триггер
- •Регистры
- •Регистры с параллельной записью
- •Последовательные регистры
- •Счетчики Общие вопросы
- •Асинхронный счетчик c последовательным переносом
- •Реверсивный счетчик
- •Каскадное включение счетчиков
- •Счетчик - таймер
- •Раздел III - электрические измерения Основные понятия и определения
- •Виды и методы измерений
- •Погрешности измерений
- •Причины возникновения и способы исключения систематических погрешностей
- •Основные характеристики измерительных приборов и преобразователей
- •Динамические характеристики.
- •Дополнительные характеристики
- •Электромеханические измерительные приборы. Общие сведения об аналоговых электромеханических приборах
- •Структурная схема.
- •Общие узлы и детали
- •Электромеханические измерительные механизмы Магнитоэлектрические измерительные механизмы
- •Электромагнитные измерительные механизмы.
- •Электродинамические измерительные механизмы.
- •Электродинамические логометры
- •Электростатические измерительные механизмы.
- •Индукционные измерительные механизмы
- •Механизмы с вращающимся полем.
- •Масштабные измерительные преобразователи.
- •Делители напряжения.
- •Измерительные трансформаторы переменного тока.
- •Измерение постоянных токов, напряжений
- •Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры.
- •Измерение переменных токов и напряжений электромеханическими приборами без преобразователей рода тока.
- •Электромагнитные амперметры и вольтметры.
- •Электродинамические и ферродинамические амперметры и вольтметры.
- •Измерение мощности, энергии, угла сдвига фаз и частоты Измерение мощности постоянного и переменного однофазного тока.
- •Измерение энергии однофазного переменного тока.
- •Измерение активной мощности и энергии в трехфазных цепях
- •Реактивная мощность
- •Расширение диапазона измерений приборов. Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •Измерение угла сдвига фаз и частоты.
- •Электромагнитные частотомеры
- •Электронные частотомеры и фазометры.
- •Измерение переменных токов и напряжений магнитоэлектрическими приборами с преобразователями рода тока.
- •Омметры
- •Электронные измерительные приборы.
- •Выпрямительные приборы.
- •Электронные вольтметры.
- •Электронные осциллографы Области применения и свойства осциллографов
- •Классификация осциллографов и их структурные схемы
- •Измерительные генераторы Характеристики и принципы построения генераторов детерминированных сигналов
- •Генераторы синусоидальных сигналов
- •Анализаторы спектра
- •Цифровые измерительные приборы
- •Приложение 1 Условные обозначения
Измерение энергии однофазного переменного тока.
К
ак
известно, электрическая энергия
определяется выражением
где Р - мощность, потребляемая нагрузкой.
Энергия измеряется электрическими счетчиками. Для счетчиков переменного тока используются индукционные измерительные механизмы. Схема включения последовательной и параллельной цепей обмоток счетчика полностью соответствует схеме включения ваттметра.
Измерение активной мощности и энергии в трехфазных цепях
Независимо от характера нагрузки и схемы соединений трехфазной системы активная мощность Р и энергия W за время t2 - t1 определяются выражениями:
г
де
индекс «ф» обозначает фазные
напряжения и токи.
В симметричной трехфазной системе, в которой все фазные и линейные напряжения, токи и углы сдвига между фазными напряжениями и токами равны между собой, эти уравнения примут вид:
Р
= З Uф Iф
cos
= 3
Uл Iл
cos;
где - угол между фазными напряжениями и токами; индекс л обозначает линейные напряжения и токи.
В трехфазной системе независимо от схемы соединения нагрузки - треугольником или звездой - мгновенное значение мощности P системы равняется сумме мгновенных значений мощности отдельных фаз. На этом основании для схемы соединения нагрузки звездой (рис. 3.18, а) можно написать
p = uА iА + uB iB+ uC iC,
где uА, uB, uC - мгновенные значения фазных напряжений; iА iB iC - мгновенные значения фазных токов.
На основании первого закона Кирхгофа можно в этом выражении исключить один из токов. Учитывая также, что UBC = UB - UC , а UAB = UA – UB, уравнения для мгновенных значений мощности можно представить в трех формах:
p = uACiA + uBCiB,
p = uABiA + uCBiC,
p = uBAiB + uCAiC.
К таким же выводам можно прийти и при включении нагрузки треугольником (рис. 3.18, б). Переходя от мгновенных значений активной мощности к средним, получим;
P = UАС IА cos 1 + UВС IВ cos 2 ,
или Р = UАВ IА cos 3 + UСВ IС cos 4 ,
или P = UВA IB cos 5 + UCA IC cos 6 ,
где UАС, UАВ и т. д., а также IА IB IC - действующие значения линейных напряжений и токов; 1, 2 и т. д. - углы сдвига фаз между соответствующими токами и напряжениями.
Из уравнений видно, что для измерений мощности и энергии трехфазной системы могут быть применены один прибор (ваттметр или счетчик), два прибора или три прибора. Метод одного прибора применяется в симметричных трехфазных системах. При несимметричной системе, в которой значения токов и напряжений отдельных фаз не одинаковы, а также различаются углы сдвига фаз между векторами токов и напряжений, используется метод двух приборов. Наконец, в общем случае, в том числе и в четырехпроводной несимметричной системе, применяется метод трех приборов. В дальнейшем ограничимся рассмотрением только методов измерения мощности, что дает также представление и о методах измерения энергии.
Метод одного прибора. Если трехфазная система симметрична, а фазы нагрузки соединены звездой с доступной нулевой точкой, то однофазный ваттметр включают по схеме рис. 3.17,а и измеряют им мощность одной фазы. Для получения мощности всей системы показания ваттметра нужно утроить. Можно также измерить мощность при соединении фаз нагрузки треугольником, но при условии включения последовательной обмотки ваттметра в одну из фаз (рис. 3.17,б)
Рис. 3.17 Схемы включения одного ваттметра для измерения активной мощности трехфазной сети при включении нагрузки звездой (а) и треугольником (б)
Если нагрузка включена треугольником или звездой с недоступной нулевой точкой, то применяется включение ваттметра с искусственной нулевой точкой, которая создается с помощью двух дополнительных резисторов с активным сопротивлением Рд1 и Rд2, равным сопротивлению параллельной обмотки.
В этой схеме ваттметр также покажет мощность одной фазы. Для получения мощности всей системы показание ваттметра нужно утроить. То же самое будет и при соединении нагрузки звездой.
Метод двух приборов. Этот метод применяется в асимметричных трехпроводных цепях трехфазного тока.
На основе выражений для несимметричной системы, в которой значения токов и напряжений отдельных фаз не одинаковы, а также различаются углы сдвига фаз между векторами токов и напряжений можно создать три варианта схем включения двух приборов, показанных на схеме рис. 3.18, а, б и в соответственно.
Анализ работы схем двух ваттметров показывает, что в зависимости от характера фаз знак показаний ваттметров может меняться.
Рис. 3.18. Схемы включения двух ваттметров для измерения активной мощности несимметричной трехфазной сети
Следовательно, активная мощность трехфазной системы должна определяться как алгебраическая сумма показаний обоих ваттметров.
Метод трех приборов.
Схему можно не комментировать.
Рис. 3.19. Схема измерения активной мощности тремя ваттметрами