
- •Минобрнауки россии
- •Пояснительная записка к курсовой работе по курсу «Автоматизация измерений, контроля и испытаний»
- •1 Классификация и конструкции электросчетчиков. Технические характеристики
- •2 Операции поверки
- •2.1 Средства поверки
- •2.2 Требования безопасности про проведении поверки
- •2.3 Проведение поверки
- •2.4 Определение метрологических характеристик однофазных счетчиков и трехфазных счетчиков в режиме симметричной нагрузки
- •2.5 Оформление результатов поверки
- •3 Техническое обслуживание
- •4 Текущий ремонт
- •5 Условия хранения и транспортирования
Минобрнауки россии
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С. П. КОРОЛЕВА (национальный исследовательский университет)» (СГАУ)
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кафедра производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении
Пояснительная записка к курсовой работе по курсу «Автоматизация измерений, контроля и испытаний»
Выполнил студент группы 9151:
Казакова М.А.
Проверил преподаватель:
Малкин В.И.
Самара 2014
Аннотация
В данном курсовом проекте рассмотрены следующие вопросы:
классификация электросчетчиков,
назначение и описание средства измерений,
требования безопасности,
технические характеристики, поверка, техническое обслуживание, текущий ремонт, условия хранения и транспортировки.
Пояснительная записка содержит 16 страниц машинописного текста, в том числе 1таблицу и список использованных источников.
Содержание
Введение………………………………………………………………….………..4
1 Классификация и конструкции электросчетчиков. Технические характеристики…………………………………………………...……………….5
2 Операции поверки………………………………………………………………9
3 Техническое обслуживание…………………………………………….……..12
4 Текущий ремонт………………………………………………………….……12
Заключение ………………………………………………………………...…….14
Список использованных источников ………………………………………..…16
Введение
История создания счётчиков прекрасно иллюстрирует метод, характерный для изобретений XIX века. Самые разные исследователи независимо и беспрестанно изучали электромагнетизм, внося собственную лепту в создание и последующее развитие счётчиков электроэнергии. Вот лишь некоторые этапы продолжительного пути прогресса. Всплеск теоретических открытий в области явлений, устанавливающих единую связь между магнитными и электрическими свойствами вещества, уже в 1-й половине XIX века.
Когда XIX век перевалил за половину, к авторам теоретических трудов присоединились практики. За самый непродолжительный период выданы патенты на гидротурбину, счётчик, трансформатор тока, двигатель, динамо-машину, лампу. Как считали первооткрыватели, само время дарило просветление, позволяя почти в одно и то же время свершаться схожим открытиям в противоположных концах света.
Начиналось все с 1885 году, когда Галилео Феррарис открыл явление вращения сплошного ротора в несовпадающих по фазе переменных полях, что спустя 4 года послужило базой для изобретения счетчика электроэнергии венгерским инженером-машиностроителем Отто Титус Блати в 1889 году, работающего на заводе "Ganz". В том же году завод начал производство счетчиков электроэнергии, в которых использовался электромагнит, замедляющий движение диска, таким образом, счетчик на тот момент делал 240 оборотов в минуту и весил 23 кг. В течение последующих 15 лет менялись конфигурации и модификации счетчиков электроэнергии, вес которых на тот момент уже снизился до 2,6 кг, менялись коэффициенты нагрузки, расширялись пределы измерений и были разработаны трехфазные счетчики электроэнергии. Относительно недавно появились электронные счетчики электроэнергии, которые стремительно вытесняют с рынка индукционные. Данные счетчики сегодня могут считать активную и реактивную энергию, фиксировать мгновенные значения напряжения и тока, регистрировать события, отправлять параметры по GSM, GPRS, Internet и силовым линиям, имеют автономный источник питания и все это направлено на создание удобных условий обслуживания электрических систем и сетей.
Таким образом, электронным счётчиком сегодня называют интеллектуальное микропроцессорное устройство, предназначенное для контроля и учета потребляемой электроэнергии, преобразующее аналоговые сигналы от датчиков тока и напряжения в цифровые величины, на основании которых вычисляется мощность, потребляемая энергия (активная и реактивная) и ряд других параметров.