Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elektrotekhnika.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
944.64 Кб
Скачать

18.2 Измерение мощности ваттметром. Техническая характеристика ваттметров.

Измерение мощности производят обычно с помощью ваттметра электродинамической системы, в котором имеются две катушки — неподвижная и подвижная.

Подвижная катушка, выполненная из очень тонкого провода, имеет практически чисто активное сопротивление и называется параллельной обмоткой. Ее включают параллельно участку цепи, подобно вольтметру. Жестко скрепленная со стрелкой (указателем), она может вращаться в магнитном поле, создаваемом непод вижной катушкой.

Ваттметры электродинамические, экранированные, переносные класса 0,2 типа Д566 предназначаются для измерения мощности в цепях переменного и постоянного тока.

Однофазные ваттметры имеют номинальную область частот 45-500 Гц и расширенную область частот 500-1500 Гц.

Ваттметры изготовляются на два номинальных тока и три номинальных напряжения.

Билет №19

19.1 Значения синусоидальной величины . Векторные и временные диаграммы

Среднее и действующее значения синусоидально изменяющейся величины.

Под средним значением синусоидально изменяющейся величины понимают ее среднее значение за полпериода. Среднее значение тока

Действующее значение переменного тока

Значение периодического тока, равное такому значению постоянного тока, который за время одного периода произведет тот же самый тепловой или электродинамический эффект, что и периодический ток, называют действующим значением периодического тока:

Временной диаграммой синусоидальной тока называют график зависимости мгновенного значения тока от времени. Примером временной диаграммы является рассмотренный нами ранее график зависимости синусоидального тока от времени.

Векторной диаграммой называется совокупность векторов, изображающих комплексные амплитуды синусоидальных токов, напряжений и э.д.с. одинаковой частоты на комплексной плоскости.

19.2 Цифровые методы измерения частоты и интервалов времени

Цифровой (дискретного счета) метод измерения частоты реализован в цифровых (электронно-счетных — ЭСЧ) частотомерах. Данные при­боры удобны в эксплуатации, имеют широкий диапазон измеряемых частот (от нескольких герц до сотен мегагерц) и позволяют получить ре­зультат измерения с высокой точностью (относительная погрешность из­мерения частоты 10-6...10-9). Как уже отмечалось, цифровые частотомеры являются многофункциональными приборами. В зависимости от режима их работы можно проводить измерение не только частоты и отношения двух частот, но и интервалов времени (периода следования периоди­ческих сигналов и интервала, заданного временным положением двух импульсов)

Билет №20

20.1 Расчет цепи переменного тока при последовательном соединении элементов

Последовательным называют такое соединение элементов цепи, при котором во всех включенных в цепь элементах возникает один и тот же ток I (рис. 1.4).

На основании второго закона Кирхгофа (1.5) общее напряжение U всей цепи равно сумме напряжений на отдельных участках:

U = U1 + U2 + U3 или IRэкв = IR1 + IR2 + IR3,

откуда следует

Rэкв = R1 + R2 + R3.

Таким образом, при последовательном соединении элементов цепи общее эквивалентное сопротивление цепи равно арифметической сумме сопротивлений отдельных участков. Следовательно, цепь с любым числом последовательно включенных сопротивлений можно заменить простой цепью с одним эквивалентным сопротивлением Rэкв (рис. 1.5). После этого расчет цепи сводится к определению тока I всей цепи по закону Ома

,

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]