
- •Содержание
- •Введение
- •Правила выполнения лабораторных работ
- •Подготовка к работе
- •Порядок выполнения
- •Оформление отчета
- •Защита лабораторной работы
- •Лабораторная работа № 1. Обработка результатов измерений с многократными наблюдениями
- •Описание измерительной схемы цифрового омметра
- •Погрешности измерения цифровым омметром
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов наблюдений Определение результата измерения
- •Определение среднеквадратической погрешности ряда наблюдений
- •Определение среднеквадратической погрешности результата измерения
- •Построение гистограммы распределения погрешностей
- •Вычисление доверительного интервала погрешности результата наблюдения и результата измерения
- •Запись результата отдельного наблюдения и результата измерения
- •Оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Лабораторная работа № 2. Измерение постоянных токов и напряжений
- •Принцип действия и схемы включения магнито- электрического измерительного механизма. Погрешности измерения тока и напряжения
- •Опыт I. Поверка магнитоэлектрического микроамперметра
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 2. Расширение пределов измерения магнитоэлектрического прибора по току
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 3. Расширение пределов измерения магнитоэлектрического прибора по напряжению
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 4. Выбор прибора для измерения напряжения
- •Порядок выполнения опыта
- •Оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа № 3. Измерения при помощи комбинированного прибора
- •Особенности схем включения комбинированного прибора
- •Опыт 1. Измерение параметров блока питания
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 2. Измерение сопротивлений
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 3. Исследование логических элементов
- •Порядок выполнения опыта
- •Оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа № 4. Измерения с помощью цифрового частотомера
- •Методика построения цифровых счетчиков импульсов
- •Описание лабораторного макета
- •Опыт 1. Исследование работы счетчика импульсов
- •Порядок выполнения опыта
- •Краткая характеристика цифрового частотомера
- •Опыт 2. Измерение частоты синусоидальных или импульсных напряжений
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 3. Измерение периода электрических колебаний
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 4. Измерение отношения частот двух сигналов
- •Порядок выполнения опыта
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Лабораторная работа № 5. Измерения при помощи электронного осциллографа
- •Описание структурной схемы и блоков электронного осциллографа
- •Описание лабораторной установки
- •Опыт 1. Измерение параметров импульсных периодических сигналов
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 2. Измерение динамических характеристик ферромагнитных материалов осциллографическим методом
- •Порядок выполнения опыта
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Лабораторная работа № 6. Поверка однофазного счётчика активной энергии
- •Описание схемы измерительной установки
- •1 Индукционный счетчик активной энергии
- •2 Ваттметр электродинамической системы
- •3 Измерительные трансформаторы тока (итт) и напряжения (итн)
- •Опыт 1. Поверка индукционного счётчика энергии
- •Порядок выполнения опыта
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Литература
Опыт 2. Расширение пределов измерения магнитоэлектрического прибора по току
Для расширения пределов измерения магнитоэлектрических приборов по току применяют шунты (см. рис.2.1,б). Шунт представляет собой четырехзажимный резистор, который при помощи токовых зажимов Т включается в цепь измеряемого тока I, а к его потенциальным зажимам П подключается магнитоэлектрический ИМ. Наличие двух пар зажимов позволяет избавиться от влияния сопротивлений контактов, которое сильно сказывается в случае малого сопротивления шунта (сотые и тысячные доли Ома). Если задан коэффициент шунтирования K = I/Iим и сопротивление катушки Rим (см. рис.2.1,б), величину сопротивления шунта Rш можно рассчитать следующим образом:
откуда
.
Шунты изготавливают из манганина, обладающего ничтожно малым температурным коэффициентом сопротивления (ТКС=0). При повышении температуры сопротивление катушки (медь) прибора существенно увеличивается, сопротивление шунта практически не меняется, в результате чего показания прибора уменьшаются и появляется дополнительная погрешность:
,
где βM = 0,004 град–1 – температурный коэффициент сопротивления (ТКС) – меди; ∆t – отклонение температуры от нормальной.
В соответствии с требованием ГОСТа дополнительная погрешность от изменения температуры на каждые 10°С в пределах рабочих температур, на которые рассчитан прибор, не должна превышать основную погрешность прибора. Если же дополнительная погрешность превышает величину основной, то класс прибора устанавливается не по основной, а по дополнительной погрешности.
Основная погрешность прибора с шунтом больше погрешности прибора без шунта и зависит от точности выполнения сопротивлений прибора и шунта. Учитывая малую погрешность (не более 0,2 %) указанных сопротивлений по сравнению с погрешностью измерительного механизма, которая составляет 2,5–4 %, можно приближенно считать, что основная погрешность прибора с шунтом равна погрешности прибора без шунта, т.е. измерительного механизма.
Порядок выполнения опыта
1. Рассчитать величину сопротивления шунта для измерения тока I, величина которого задается руководителем (в диапазоне от 200 до 1000 мкА).
2. Собрать схему, показанную на рис.2.3
В качестве шунта использовать магазин RM на котором установить величину Rш. Движок резистора R1 установить в положение, соответствующее максимальному сопротивлению. По образцовому прибору установить необходимый предел измерения постоянного тока.
3. Получив разрешение руководителя, включить образцовый прибор, а также питание макета. Изменяя R1, установить по образцовому прибору величину тока I, заданную руководителем. Стрелка магнитоэлектрического прибора должна дать номинальное отклонение по шкале.
4. Отключить питание макета и образцового прибора. Основные характеристики прибора с шунтом привести в табл.2.2.
Таблица 2.2
Предел шкалы, Im , мкA |
Цена деления СI=Im/αm, мкА/дел |
Сопротивление прибора с шунтом,
|
Наибольшая основная приведенная погрешность прибора с шунтом, γ, %, |
Дополнительная температурная погрешность прибора с шунтом (при изменении на 100С), δt,% |
Класс точности прибора с шунтом, γm , % |
|
|
|
|
|
|