- •Содержание
- •Электроизмерительные приборы
- •Основная классификация электроизмерительных приборов
- •Основные характеристики электроизмерительных приборов
- •Погрешности и классы точности электроизмерительных приборов
- •Принцип действия электроизмерительных приборов
- •Приборы магнитоэлектрической системы
- •Приборы электромагнитной системы
- •Приборы электродинамической системы
- •Приборы электростатической системы
- •Цифровые измерительные приборы
- •Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы Обозначения принципа действия прибора
- •Приставки и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц
- •Обозначения условий работы и защиты
- •Обозначения на корпусе прибора
- •Типовая инструкция по правилам безопасности труда для студентов
- •Примерный перечень перевязочных средств и медикаментов для аптечки в лаборатории электричества
- •Вопросы
- •Литература
Принцип действия электроизмерительных приборов
Большинство электроизмерительных приборов имеют много общего в конструкции. Поэтому можно выделить основные узлы измерительного механизма этих приборов. Это – устройства, создающие вращающий момент; устройства, создающие противодействующий момент, зависящий от угла отклонения стрелки (спиральные пружинки или растяжки); отсчетное устройство (шкала и стрелка или световой указатель); успокоительный механизм, гасящий колебания, возникающие в измерительном устройстве; вспомогательные устройства (стрелочные упоры, корректоры и т. д.).
В зависимости от устройства, создающего вращающий момент, приборы разделяют на системы: приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, электростатической систем; цифровые и т. д.
Приборы магнитоэлектрической системы
Принцип работы приборов магнитоэлектрической системы основан на взаимодействии измеряемого тока, протекающего по обмотке подвижной катушки, с магнитным полем постоянного магнита. Схема устройства показана на (рис.7). Магнитное поле создается сильным постоянным магнитом 1 подковообразной формы, к ножкам которого прикреплены полюсные наконечники 2 с вогнутыми цилиндрическими поверхностями.
Рис.7.
Между ними неподвижно укреплен железный сердечник 3. В небольшом зазоре между сердечником и полюсными наконечниками постоянного магнита может свободно поворачиваться на оси катушка 4. На оси 5, связанной с катушкой, закреплена стрелка 6, конец которой перемещается по шкале 7. Каркас катушки сделан из алюминия. При прохождении тока через рамку возникает вращающий момент, под действием которого подвижная часть прибора поворачивается вокруг своей оси на некоторый угол α.
Вращающий момент прямо пропорционален силе тока:
где k1= B · S · n,
B – магнитная индукция поля постоянного магнита,
S – площадь катушки,
n – число витков катушки.
Противодействующий момент создается спиральными пружинами 8 и пропорционален углу поворота рамки:
где
k2
– коэффициент, характеризующий упругие
свойства пружины. При равновесии
подвижной части прибора вращающий
момент равен противодействующему. Из
этого условия равновесия для приборов
магнитоэлектрической системы следует,
что угол отклонения катушки (а,
следовательно, и стрелки) пропорционален
протекающему по катушке току
и поэтому их шкалы равномерны. Линейная
зависимость между током и углом
отклонения является большим достоинство
приборов магнитоэлектрической системы.
Магнитоэлектрические приборы служат только для измерения постоянного тока и напряжения, так как направление поворота рамки зависит от направления тока в ней. Если по катушке пропустить переменный ток частотой 50 Гц, то направление вращающего момента станет меняться сто раз в секунду, подвижная часть не будет успевать за током и стрелка не отклонится.
Приборы электромагнитной системы
Принцип работы приборов электромагнитно системы (рис.8) основан на взаимодействии магнитного поля неподвижной катушки 1 с подвижным сердечником из ферромагнитного материала 2, внесенного в это поле.
Рис.8.
Вращающий момент, действующий на подвижную часть прибора, пропорционален квадрату силы тока:
где С – коэффициент, зависящий от числа витков катушки, материала, формы сердечника и его положения относительно подвижной части. При равновесии подвижной части прибора угол поворота оказывается пропорционален квадрату тока.
Вследствие этого шкала приборов электромагнитной системы неравномерна.
С изменением направления тока меняется направление магнитного поля в катушке, вследствие чего сердечник перемагничивается. Поэтому приборы электромагнитной системы могут применяться в цепях как постоянного, так и переменного токов.
