
- •Курсовая работа по дисциплине: «электротехника и электроника» на тему:
- •Трехфазные цепи. Область применения . Достоинства и недостатки. Схемы включения. Режимы.
- •Преимущества .
- •Недостатки .
- •Область применения
- •Режимы работы
- •2. Трехфазные трансформаторы.
- •3. Электрические измерители тока и напряжения тока.
- •1. Электрический вольтметр постоянного тока
- •1.1 Электрический вольтметр переменного тока
- •2. Электрический амперметр
- •2.1 Электрический амперметр постоянного тока
- •2.2 Электрический амперметр переменного тока
- •Стрелочный амперметр.
- •Практическая часть
- •Расчёт по Трансформаторам (Задача №4)
- •Расчёт по асинхронным двигателям( Задача №5)
Стрелочный амперметр.
Приборы со стрелочной головкой.
Наиболее распространены амперметры, в которых движущаяся часть прибора со стрелкой поворачивается на угол крена, пропорциональный величине измеряемого тока.
Амперметры бывают магнитоэлектрическими, электромагнитными, электродинамическими, тепловыми, индукционными, детекторными, термоэлектрическими и фотоэлектрическими.
Магнитоэлектрическими амперметрами измеряют силу постоянного тока; индукционными и детекторными — силу переменного тока; амперметры других систем измеряют силу любого тока. Самыми точными и чувствительными являются магнитоэлектрические и электродинамические амперметры.
Приборы со стрелочной головкой могут снабжаться дополнительными электронными схемами для усиления сигнала, подаваемого на головку (для измерения токов, существенно меньших чем ток полного отклонения головки, который для большинства магнитоэлектрических приборов составляет 50 мкА и более), защиты головки от перегруза и прочее.
Разновидности амперметров:
В электромагнитных амперметрах измеряемый ток, проходя по катушке, втягивает внутрь ее сердечник из мягкого железа с силой, возрастающей с увеличением силы тока; при этом насаженная на одной оси с сердечником стрелка поворачивается и по градуированной шкале указывает силу тока в амперах.
В тепловых амперметрах измеряемый ток пропускается по натянутой металлической нити, которая вследствие нагревания током удлиняется и провисает, поворачивая при этом стрелку, указывающую на шкале силу тока.
В магнитоэлектрическом амперметре под влиянием взаимодействия измеряемого тока, пропускаемого по проволоке, намотанной на легкую алюминиевую рамку, и магнитного поля постоянного подковообразного магнита рамка вместе с указательной стрелкой поворачивается на больший или меньший угол в зависимости от величины силы тока.
В электродинамических амперметрах (без железа) измеряемый ток пропускается последовательно по обмотке неподвижной и подвижной катушек; последняя благодаря взаимодействию проходящего по ней тока с током в неподвижной катушке поворачивается вместе со стрелкой, указывающей силу тока.
В индукционных приборах подвижный металлический диск или цилиндр подвергается воздействию бегущего или вращающегося поля, создаваемого неподвижными катушками,соединенными магнитной системой.
Тепловые и электродинамические амперметры пригодны для измерения как постоянного, так и переменного токов, электромагнитные-для постоянного тока и индукционные - для переменного.
Ферродинамические амперметры прочны и надежны по конструкции, малочувствительны к воздействию внешних магнитных полей. Они состоят из ферродинамического измерительного аппарата и применяются главным образом в системах автоматических контроллеров в качестве самопишущих амперметров.
Термоэлектрические амперметры используются для измерения в цепях переменного тока высокой частоты. Они состоят из магнитоэлектрического прибора с контактным или бесконтактным преобразователем, который представляет собой проводник (нагреватель), к которому приварена термопара (она может находиться на некотором расстоянии от нагревателя и не иметь с ним непосредственного контакта). Ток, проходя по нагревателю, вызывает его нагрев (за счет активных потерь), который регистрируется термопарой. Возникающее термическое излучение воздействует на рамку магнитоэлектрического измерителя тока, которая отклоняется на угол, пропорциональный силе тока в цепи.