Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

111 / РЕферат 3

.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.04.2015
Размер:
52.49 Кб
Скачать

Алматинский Университет Энергетики и Связи

Кафедра электроники

РЕФЕРАТ Тема: Логометры, конструкция, принцип действия.Логометр с температурной компенсацией.

Выполнил: студент группы ПСк-11-02 Толешов Н. Проверил: Туякбаев А.А

Алматы, 2013 г

Содержание

Логометр………………………………………………………………….………..3

Принцип действия логометра  ……….………………………………………….4

Классификация погрешностей…………………………………………………...4

Принципиальная схема измерительного прибора для термометров сопротивления (логометра)…………………………………..….…………………………………5

Список литературы………………………………………………………………..6

Логометр

Логометр — магнитоэлектрический электроизмерительный прибор для измерения отношения сил двух электрических токов. Подвижная часть выполнена в виде двух рамок, расположенных перпендикулярно. Когда по рамке логометра протекает ток, то при взаимодействии с магнитным полем постоянного магнита эллиптической формы (неподвижной частью логометра), создаётся вращающий момент, который передвигает стрелку прибора. Когда токи в обеих рамках равны, их вращающие моменты равны, стрелка прибора занимает нулевое положение. Если токи различны, подвижная часть прибора перемещается таким образом, что рамка с большим током оказывается в положении с большим зазором постоянного магнита (из-за его эллиптичности). В результате вращающий момент, создаваемый рамкой, уменьшается и становится равным вращающему моменту рамки с меньшим током. Логометр обычно применяется в приборах для измерения сопротивления, индуктивности, ёмкости, температуры.

Принцип действия логометра основан на взаимодействии поля постоянного магнита и магнитных полей, вызванных токами, протекающими в двух рамках подвижной системы. ЛПБ-46 имеют две скрещенные жестко скрепленные между собой рамки. Расположение рамок и форма зазора, в котором они вращаются, определяют положение подвижной системы, которое зависит от отношения токов в рамках, изменяющегося в зависимости от сопротивления термометра. Принципиальная электрическая схема логометра представлена на фиг. Подгоночная катушка Ry предназначена для подгонки сопротивления внешней линии до величины, указанной на шкале прибора. Эталонная катушка Кэ включается вместо термометра сопротивления при подгонке сопротивления линии. [1]

Принцип действия логометра основан на взаимодействии поля постоянного магнита и магнитных полей, вызванных токами, про-текающими в двух рамках подвижной системы. Логометры типа ЛПБ-46 имеют две скрещенные жестко скрепленные между собой рамки. Расположение рамок и форма зазора, в котором они вращаются, определяют положение подвижной системы, которое зависит от отношения токов в рамках, изменяющегося в зависимости от сопротивления термометра. Принципиальная электрическая схема логометра представлена на фиг. В схему входит логометр ЛПБ-46, медный или платиновый термометр сопротивления, панель с подгоночной Ry и эталонной R3 катушками и источник питания. Подгоночная катушка К предназначена для подгонки сопротивления внешней линии до величины, указанной на шкале прибора. Эталонная катушка Rэ включается вместо термометра сопротивления при подгонке сопротивления линии. [2]

Принцип действия логометра основан на сравнении силы тока в цепях термометра и постоянного сопротивления. Подвижная часть логометра состоит из двух скрещивающихся рамок, размещенных в магнитном поле логометра. Рамки соединены друг с другом, а также с термометром сопротивления и источником электрического тока таким образом, что при прохождении по ним тока они создают противодействующие вращающие моменты. Воздушный зазор между сердечником и полюсными наконечниками магнита логометра должен быть неравномерным. Из-за неравномерности магнитного поля логометра по длине воздушного зазора положение равновесия подвижной части логометра зависит от силы тока в рамках, которая в свою очередь зависит от сопротивления термометра, а следовательно, от температуры. [3]

Принцип действия логометра основан на взаимодействии двух магнитных полей: поля, создаваемого постоянным магнитом, и поля, создаваемого электрическим током, который протекает через проводник, помещенный в поле постоянного магнита. [4]

Принцип действия логометра заключается в измерении отношения токов, протекающих в двух цепях, в каждую из которых включена рамка прибора. [5]

Принцип действия логометра основан на взаимодействии поля постоянного магнита и магнитных полей, создаваемых токами, протекающими в двух рамках подвижной системы. Рамки скрещены под углом, жестко связаны между собой и могут свободно поворачиваться на осях ( кернах) или растяжках в зазоре между сердечником и полюсными башмаками. [6]

Принцип действия логометра основан на взаимодействии поля постоянного магнита и магнитных полей, вызванных токами, которые протекают в двух рамках магнитной системы. [7]

Принцип действия логометра основан на взаимодействии поля постоянного магнита и магнитных полей, вызванных токами, кбторые протекают в двух рамках магнитной системы. [8]

Принцип действия логометра основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и магнитных полей, образованных токами, протекающими в двух рамках

Логометр [Equotient-meter (измеритель отношения)] - это прибор, в котором нет спиральных пружин, создающих противодействующий момент при повороте стрелки, и показания которых не зависят от величины тока, а зависят от кратного отношения токов в катушках.

Распространены логометры магнитоэлектрической, электродинамической, ферродинамической, электромагнитной системы. Например, логометром является магнитоэлектрический мегомметр, прибор для измерения температуры в комплекте с термометром сопротивления и др.

Принципиальная схема измерительного прибора для термометров сопротивления (логометра)

  • 1 - постоянный магнит;

  • 2 - сердечник;

  • 3 - полюсные башмаки;

  • 4 - пружины;

  • 5 - стрелка;

  • 6 - шкала;

  • 7 - панель сопротивлений;

  • А, В - рамки;

  • Б - источник тока;

  • R1, R2, R3, R4, R5 - сопротивления плеч моста;

  • Rэ - эталлоное сопротивление;

  • Rt - сопротивление термометра;

  • Rу - уравнительное сопротивление.

Список литературы

  • Назаров Н. Г. Метрология. Основные понятия и математические модели. — М.: Высшая школа, 2002. — 348 с. 

  • Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. — Л.: Энергоатомиздат, 1991.

  • РЕКОМЕНДАЦИЯ МОЗМ № 34. Классы точности средств измерений

 

6

Соседние файлы в папке 111