- •Шпоры по дисциплине «Электрические измерения».
- •Дать определение измерению, назвать его характеристики. Охарактеризовать различные виды измерений, привести примеры.
- •Назвать все методы измерения, охарактеризовать их и привести примеры.
- •Сформулировать основные признаки, по которым классифицируют средства измерения. Охарактеризовать элементарные средства измерения и привести примеры.
- •Сформулировать основные признаки, по которым классифицируются измерительные приборы. Охарактеризовать их метрологические характеристики.
- •Дать классификацию погрешностей измерения по способу числового выражения.
- •Дать классификацию погрешностей измерения по закономерности проявления.
- •Дать классификацию погрешностей измерения в зависимости от источника возникновения.
- •Охарактеризовать погрешности средств измерений: аддитивная и мультипликативная составляющие. Дать понятие класса точности.
- •Объяснить структуру, назначение, условие равновесия моста постоянного тока.
- •Объяснить структуру, назначение, условие равновесия моста переменного тока.
- •Сформулировать понятие аналоговый электромеханический измерительный прибор, объяснить его структурную схему, и принцип работы.
- •Охарактеризовать магнитоэлектрический измерительный механизм: его устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение. Нарисовать уго.
- •Охарактеризовать электродинамический измерительный механизм: его устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение. Нарисовать уго.
- •Охарактеризовать ферродинамический измерительный механизм: его устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение. Нарисовать уго.
- •Охарактеризовать электромагнитный измерительный механизм: его устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение. Нарисовать уго.
- •Охарактеризовать электростатический измерительный механизм: его устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение. Нарисовать уго.
- •Дать понятие гальванометра, назвать его виды, охарактеризовать их, объяснить его назначение.
- •Сформулировать понятие логометра, назвать его виды, нарисовать структуру, объяснить принцип действия и назначение.
- •Изложить преимущества измерения неэлектрических величин электрическими методами, нарисовать блок-схему измерения, охарактеризовать основные элементы.
- •Охарактеризовать потенциометрические преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать тензорезисторные преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать терморезисторные преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать индуктивные преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать емкостные преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать термоэлектрические преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать пьезоэлектрические преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать фотоэлектрические преобразователи: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Охарактеризовать тахометры: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки и применение.
- •Изложить назначение электронных вольтметров. Нарисовать схемы вольтметров для измерения постоянных, малых и больших переменных напряжений. Охарактеризовать все элементы схем.
- •Дать определение амплитудному детектору, нарисовать его схему. Объяснить принцип его работы и назначение.
- •Дать определение детектору среднеквадратического значения, нарисовать его схему. Объяснить принцип его работы и назначение.
- •Дать определение детектору средневыпрямленного значения, нарисовать его схему. Объяснить принцип работы и назначение.
- •Объяснить структуру, назначение и принцип работы нч-генератора.
- •Объяснить структуру, назначение и принцип работы вч-генератора.
- •Объяснить структуру, назначение и принцип работы импульсного генератора.
- •Объяснить структуру, назначение и принцип работы цифрового нч-генератора.
- •Объяснить структуру, назначение и принцип работы генератора на биениях.
- •Объяснить структуру, назначение и принцип работы генератора сигналов специальной формы.
- •Дать определение электронному осциллографу. Начертить схему, объяснить принцип работы и назначение. Привести классификацию.
- •Нарисовать схему электронно-лучевой трубки. Объяснить назначение блоков и принцип работы. Привести основные параметры элт.
- •Нарисовать основные блоки канала вертикального и горизонтального отклонения, канала управления яркостью. Объяснить их назначение, привести основные параметры.
- •Нарисуйте блок-схему генератора развертки в электронном осциллографе. Виды разверток осциллографа и их назначение.
- •Нарисовать схему электронного омметра. Объяснить их назначение и принцип работы. Каковы погрешности измерений.
- •Нарисовать схему электромеханического омметра для измерения больших и малых сопротивлений. Объяснить их назначение и принцип работы. Каковы погрешности измерений.
- •Нарисовать цифровой измеритель сопротивления и емкости. Объяснить его назначение и принцип работы. Каковы погрешности измерений, достоинства и недостатки прибора.
- •Нарисовать мост переменного тока для измерения емкости, записать условие равновесия, привести основные параметры.
- •Нарисовать мост переменного тока для измерения индуктивности, записать условия равновесия, привести основные параметры.
- •Охарактеризовать метод амперметра и вольтметра для измерения сопротивления, емкости и индуктивности. Нарисовать схемы включения резистора, конденсатора и катушки индуктивности.
- •Нарисовать куметр. Объяснить назначение и принцип работы. Каковы погрешность измерения, достоинства и недостатки прибора.
- •Нарисовать структуру цифрового вольтметра кодоимпульсного преобразования. Объяснить ее назначение и принцип работы. Каковы погрешность измерения, достоинства и недостатки прибора.
- •Нарисовать структуру цифрового вольтметра времяимпульсного преобразования. Объяснить ее назначение и принцип работы. Каковы погрешность измерения, достоинства и недостатки прибора.
- •Сформулировать методы и перечислить приборы для измерения малых токов и напряжений.
- •Сформулировать методы и перечислить приборы для измерения средних токов и напряжений.
- •Сформулировать методы и перечислить приборы для измерения больших токов и напряжений.
- •Сформулировать понятие измерительного трансформатора напряжения. Перечислить их виды. Объяснить назначение и принцип работ. Нарисовать схему включения.
- •Сформулировать понятие измерительного трансформатора тока. Объяснить назначение и принцип работ. Нарисовать схему включения.
- •Сформулировать понятие мощности. Каковы пределы измерения мощности и методы ее измерения. Дать понятие электродинамического ваттметра, нарисовать его схему.
- •Сформулировать понятие мощности. Каковы пределы измерения мощности и методы ее измерения. Описать косвенный метод измерения мощности.
- •Определение счетчика электрической энергии, его характеристики, принцип работы, схема включения.
- •Нарисовать структуру цифрового ваттметра, объяснить его принцип работы.
- •Объяснить сущность гетеродинного метода измерения частоты. Нарисовать схему гетеродинного частотомера, объяснить принцип работы. Каковы погрешности прибора.
- •Нарисовать схему цифрового частотомера. Объяснить принцип работы. Каковы достоинства и недостатки прибора.
- •Нарисовать блок-схему цифрового фазометра. Опишите его принцип работы и погрешности измерения.
- •Объяснить сущность измерение угла сдвига фаз с помощью аналогового электронного фазометра. Нарисовать его схему, объяснить принцип работы. Каковы погрешности прибора.
- •Объяснить осциллографический метод измерения частоты и угла сдвига фаз. Нарисовать соответствующие развертки и записать соответствующие соотношения.
- •Нарисовать структуру микропроцессорного фазометра. Объяснить его назначение и принцип работы.
- •Объяснить сущность метода измерения фазового сдвига с преобразованием частоты. Нарисовать схему фазометра, объяснить принцип работы.
- •Объяснить сущность магнитных измерений. Перечислить измеряемые магнитные величины, охарактеризовать методы и приборы для их измерения.
Сформулировать понятие измерительного трансформатора тока. Объяснить назначение и принцип работ. Нарисовать схему включения.
Измерительный трансформатор - электрический трансформатор, предназначенный для измерения и контроля, например, в системах релейной защиты сетей, напряжения, тока или фазы электрического сигнала, обычно переменного тока промышленной частоты (50 или 60 Гц) в контролируемой цепи.
Трансформатор тока - трансформатор, первичная обмотка которого подключена к источнику тока, а вторичная обмотка замыкается на измерительные или защитные приборы, имеющие малые внутренние сопротивления.
Измерительный трансформатор тока - трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения.
Назначение и применение: Трансформаторы тока широко используются для измерения электрического тока и в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем, в связи с чем на них накладываются высокие требования по точности. Трансформаторы тока обеспечивают безопасность измерений, изолируя измерительные цепи от первичной цепи с высоким напряжением, часто составляющим сотни киловольт.
К трансформаторам тока предъявляются высокие требования по точности. Как правило, трансформатор тока выполняют с двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для подключения устройств защиты, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения (например, электрических счётчиков).
Схема
включения.
Сформулировать понятие мощности. Каковы пределы измерения мощности и методы ее измерения. Дать понятие электродинамического ваттметра, нарисовать его схему.
Мощность - физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
Электрическая мощность - физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.
Методы измерения мощности делятся на электрические, тепловые и механические. Электрические методы могут быть прямыми и косвенными. Тепловые и механические методы являются косвенными. Косвенный электрический метод измерения мощности основан на использовании амперметра и вольтметра.
Мощность. В цепях переменного тока формула для мощности постоянного тока может быть применена лишь для расчёта мгновенной мощности, которая сильно изменяется во времени и для практических расчётов бесполезна. Прямой расчёт среднего значения мощности требует интегрирования по времени. Для вычисления мощности в цепях, где напряжение и ток изменяются периодически, среднюю мощность можно вычислить, интегрируя мгновенную мощность в течение периода. На практике наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного синусоидального напряжения и тока.
Электродинамический ваттметр - лабораторный прибор высоких классов точности и выпускаются на несколько пределов измерения по току и напряжению.
Электродинамические ваттметры выполняются с одним или двумя значениями номинальных токов последовательной цепи. Переключение секций производится рычажным или штепсельным переключателем.
Электродинамический
ваттметр (схема устройства и включения).
