
- •Метрология,
- •Оглавление
- •1. Правила техники безопасности при выполнении работ в лаборатории метрологии и электрических измерений
- •Первая помощь пострадавшим от электрического тока
- •2. Указания по подготовке к проведению лабораторных работ
- •Использованные приборы
- •Поверка приборов
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания для выполнения работы
- •Экспериментальные и расчетные данные
- •Контрольные вопросы
- •Измерение активных сопротивлений косвенным методом
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания к выполнению работы
- •Задание
- •Данные эксперимента и расчета
- •Контрольные вопросы
- •Измерение электрического сопротивления прямым методом
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания к выполнению работы
- •Для выполнения второго пункта программы необходимо:
- •Для выполнения третьего пункта программы необходимо:
- •Контрольные вопросы
- •Измерение мощности в электрических цепях
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания для выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Измерение мощности в цепях постоянного тока
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания к выполнению работы
- •Показания приборов и погрешность для схем рис. 2
- •Показания приборов и погрешность для схемы рис. 1а
- •Показания приборов и погрешность для схемы рис. 1б
- •Измерение мощности и параметров электрической цепи однофазного переменного тока
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания по выполнению работы
- •Показания приборов схемы рис. 3 и расчет параметров катушки
- •Показания прибора рх120 схемы рис. 4 и расчет параметров катушки
- •Поверка однофазного индукционного счетчика
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания и составление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Электронный осциллограф
- •Общие сведения
- •Основные технические характеристики электронно-лучевых осциллографов
- •Применение электронно-лучевого осциллографа (эло) при измерении временных параметров
- •Применение эло при измерении амплитудных параметров электрических сигналов
- •Практические указания для выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Градуировка термопреобразователя сопротивления
- •Основные теоретические положения
- •Номинальная статическая характеристика (нсх) для медных термопреобразователей сопротивления тсм
- •Практические указания для выполнения работы
- •Контрольные вопросы для самопроверки
- •Компьютерные измерения
- •Основные теоретические положения
- •Практические указания для выполнения работы
- •Контрольные вопросы для самопроверки
- •Присвоение класса точности информационно-измерительной системе (иис)
- •Практические указания для выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Исходные данные для оценки класса точности прибора
- •Литература
Для выполнения третьего пункта программы необходимо:
Вращая генератор, проверить правильность установки указателя прибора на крайние отметки шкалы: «0» и «∞». Для этого замкнуть накоротко разомкнутые зажимы «Л» и «З» на каждом пределе измерения: «кОм» и «МOм».
Проверить показание в средней точке шкалы, подключив к мегомметру магазин сопротивлений.
Измерить напряжение на разомкнутых зажимах «Л» и «З» мегомметра.
Измерить сопротивление изоляции между обмотками измерительного трансформатора напряжения.
Результаты экспериментов занести в таблицу 2, прокомментировать их и объяснить разницу показаний вольтметров.
Таблица 2
Рабочее напряж. прибора, В
|
Предел измерения |
Разомкнутые «Л» и «З» |
Замкнутые «Л» и «З» |
Показания в середине шкалы |
Сопротивление изоляции трансформатора
|
Напряжение, измеренное вольтметром между «Л» и «З», В | ||||
мега- омметра |
мага- зина сопр. |
тип вольтметра М59 |
тип вольтметра С50 | |||||||
100 |
кОм |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
МОм |
|
|
|
|
|
|
| ||
1000 |
кОм |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
МОм |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ознакомиться с приборами, записать их паспортные данные в таблицу перечня приборов. Все собранные схемы предоставлять для проверки преподавателю. Перед разборкой схем дать руководителю на подпись протокол работы. После его подписания разобрать схему и положить приборы на стеллаж.
Оформить отчет в соответствии с указанием по подготовке к проведению лабораторных работ (см. раздел 2).
Контрольные вопросы
Объяснить причину уменьшения погрешности по пункту 7 практических указаний первого пункта программы.
Какое напряжение можно скомпенсировать реостатом R1 в условиях примера практических указаний второго пункта программы?
Способы уменьшения погрешностей при измерении малых сопротивлений.
4. Какие приборы и методы позволяют наиболее точно измерять сопротивления?
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.
(проставить в нужных местах значения R2)
Ом 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mA
Рис. 4.
Рис. 5.
Лабораторная работа 54-1
Измерение мощности в электрических цепях
План работы
1. Измерение активной мощности.
2. Измерение реактивной мощности.
3. Измерение угла сдвига фаз.
Основные теоретические положения
1. Активная мощность трехфазной четырехпроводной цепи Р равна сумме мощностей отдельных фаз РА, РВ, РС:
P = PA + PВ + PС = IАUАcosφА + IВUВcosφВ + IСUСcosφС,
где IA, IB, IC и UA, UB, UC токи и напряжения фаз А, В, С;
φА, φВ, φС – углы сдвига фаз между токами и соответствующими напряжениями.
Из написанного следует, что для измерения мощности необходимо включить в цепь три ваттметра (рис. 1) так, чтобы к обмоткам напряжения ваттметров подводились фазные напряжения UA, UB, UC, а через токовые обмотки ваттметров протекали токи соответствующих фаз (в рассматриваемой схеме они равны линейным токам) IA, IB, IC. В этом случае каждый ваттметр будет показывать мощность отдельной фазы РА, РВ, РС. Сложив их показания, получим мощность всей трехфазной системы Р.
Рис. 1.
В большинстве случаев целесообразнее вместо трех ваттметров применять один трехэлементный ваттметр, в корпусе которого смонтировано как бы три измерительных механизма однофазных ваттметра, подвижные катушки, которых закреплены на одной оси. Поэтому механические моменты, действующие на эти катушки складываются и прибор показывает сумму мощностей отдельных фаз (рис. 2).
СЕТЬ
НАГРУЗКА
Рис. 2.
На этой схеме измерительные механизмы ваттметров включены через трансформаторы тока TA и через добавочные сопротивления Rd, которые уменьшают показание ваттметра. В этом случае, мощность, потребляемая трехфазным приемником равна:
Р = PW · kтр · kдс,
где PW – показание ваттметра,
kтр – коэффициент трансформации трансформатора тока,
kдс – коэффициент делителя напряжения, состоящего из сопротивления Rd и внутреннего сопротивления цепи напряжения ваттметра Rв.
Коэффициенты рассчитывают по уравнениям:
kтр = I1 / I2,
где I1 и I2 – номинальные токи первичной и вторичной обмоток трансформатора тока,
kдс = (Rв + Rd) / Rв.
Однако, если на циферблате ваттметра есть надписи ТТ… и ДС… и он подключен через необходимые трансформаторы тока и добавочные сопротивления, то умножать PW на коэффициенты kтр и kдс не надо. Прибор, в этом случае, показывает мощность, потребляемую трехфазным приемником. Например: ТТ600/5 означает, что номинальный первичный ток трансформатора тока должен равняться 600 А, а вторичный – 5 А; а ДС5000 означает, что добавочное сопротивление должно равняться 5000 Ом.
Если линия сети трехпроходная и нагрузка несимметричная включенная в треугольник, то применяют схему включения ваттметров с искусственной нулевой точкой О, которая образована внутренними сопротивлениями цепи напряжения ваттметров (рис. 3).
От
сети
Рис. 3.
Исходя из схемы подключения ваттметров, сумма мгновенных значений мощностей, которые учитывают ваттметры, равна:
∑pi = p1 + p2 + p3 = u10i1 + u20i2 + u30i3, (1)
выразив линейные токи i1, i2 , i3 через фазные i12, i23 , i31 получим:
i1 = i12 – i31; i2 = i23 – i12; i3 = i31 – i23, (2)
и заменив фазные напряжения, приложенные к ваттметрам u10, u20, u30 линейными напряжениями u12, u23, u31, найдем, что:
u10 – u20 = u12; u20 – u30 = u23; u30 – u10 = u31, (3)
подставив (2) и (3) в (1), определим мгновенную мощность, которую учитывают ваттметры, через токи нагрузок и напряжения, приложенные к нагрузкам:
∑pi = u10i12 – u10i31 + u20i23 – u20i12 + u30i31 – u30i23 = i12(u10 – u20) +
+ i23(u20 – u30) + i31(u30 – u10) = i12u12 + i23u23 + i31u31 . (4)
Сравнивая (1) и (4), видно, что сумма мгновенных мощностей, которые учитывают ваттметры, равна сумме мгновенных мощностей, потребляемых нагрузками трех фаз, то есть – трехфазной нагрузкой. Интегрируя по времени мгновенные значения (1) и (4) и переходя к средним значениям, найдем, что сумма показаний 3-х ваттметров будет равна мощности, потребляемой трехфазным приемником.
В 3-фазной цепи, при равномерной нагрузке фаз, вне зависимости от способа ее соединения в звезду или в треугольник, можно измерять мощность, потребляемую приемником одной фазы, а затем, умножая эту мощность на 3, получим мощность, потребляемую всей 3-фазной нагрузкой (рис. 4 и 5):
.
Последнее
уравнение написано с учетом того, что
при соединении нагрузки в звезду фазное
напряжение равно ,
а фазный токIф
равен
линейному току IЛ,
то
есть
Iф
= IЛ.
Рис. 4.
На рис. 4 предполагается, что нагрузка соединена звездой, нейтральная точка которой недоступна. Для подключения ваттметра она организована искусственным путем тремя одинаковыми сопротивлениями R, благодаря чему параллельная цепь ваттметра подключена к фазному напряжению. Через последовательную цепь ваттметра протекает линейный ток. Следовательно, такая схема подключения ваттметра позволяет ему показывать мощность, потребляемую одной фазой трехфазной нагрузки.
Рис. 5.
На рис. 5 нагрузка соединена треугольником. Цепь напряжения ваттметра подключена к линейному напряжению, а через его токовую цепь протекает ток фазы. Поэтому ваттметр показывает мощность, потребляемую только одной фазой.
Иногда подключают ваттметр к искусственной нулевой точке (рис. 6). Здесь оба сопротивления R вместе с сопротивлением параллельной цепи ваттметра образуют искусственную нейтральную точку 0. При этом сопротивления R должны равняться сопротивлению параллельной цепи ваттметра.
Рис. 6.
При соединении нагрузки фаз в звезду или треугольник мощность 3-фазной трехпроводной цепи можно измерять двумя ваттметрами (метод применим при неравномерной и равномерной нагрузке) рис. 7.
а б в
Рис. 7.
Для доказательства этого покажем, что мощность всей трехфазной цепи может быть выражена двумя слагаемыми, каждое из которых может быть измерено однофазным ваттметром.
Мгновенная мощность цепи 3-фазного тока определяется уравнением (1). Если приемники энергии соединены звездой, то на основании 1-го закона Кирхгофа для нейтральной точки:
i1 + i2 + i3 = 0 откуда i2 = –i1 – i3.
Подставив это выражение тока в уравнение (1), получим:
p = u10i1 + u20(–i3 – i1) + u30i3 или
p = u10i1 – u20i3 – u20i1 + u30i3 или
p = i1(u10 – u20) + i3(u30 – u20). (5)
При соединении звездой разность двух фазных напряжений равна линейному напряжению т. е.:
u10 – u20 = u12 , u30 – u20 = u32.
Подставив эти значения в (5) получим:
p = i1u12 + i1u32 = p′ + p″, (6)
то есть мгновенная мощность цепи трехфазного тока может быть представлена суммой двух слагаемых p′ и p″. Переходя от мгновенных значений мощности (6) к средним значениям, что выражает активную мощность, получим:
.(7)
где P и P – показания первого и второго ваттметров;
I1 и I3 – действующие значения линейных токов равные фазным при соединении звездой;
U12 и U32 – действующие значения линейных напряжений;
ψ1 и ψ2 – углы сдвига фаз между соответствующими линейными токами и линейными напряжениями.
Из уравнения (7) видно, как должны быть включены ваттметры. Через первый ваттметр следует пропускать ток I1 и подводить к нему напряжение U12, через второй – I3 и U32, что соответствует рис. 7а. Следует заметить, что показания ваттметров при таком подключении не имеют физического смысла, так как токи и напряжения приложены к разным участкам цепи. Однако, складывая показания двух ваттметров, включенных по схеме рис. 7а, получим мощность, потребляемую 3-фазной нагрузкой. На рис. 7 представлены три равноценных варианта включения двух ваттметров для измерения мощностей трёхпроводной системы.
В частном случае, при равномерной нагрузке фаз, векторная диаграмма токов и напряжений представлена на рис. 8.
Рис. 8.
𝜓1 = 30 + φ , 𝜓2 = 30 – φ, (8)
где 30 – угол между линейным и фазным напряжениями при равномерной нагрузке,
φ – угол сдвига фаз между линейным током и фазным напряжением одной фазы. Подставив (8) в (7) получим:
P = P′ + P = UЛIЛcos(30 + φ) + UЛIЛcos(30 – φ), (9)
где UЛ и IЛ – линейные напряжения и токи.
Из уравнения (9) следует, что при активной равномерной нагрузке, когда φ = 0, показания ваттметров будут одинаковы. При смешанной равномерной нагрузке при φ = 60 показания первого ваттметра будут равны нулю, так как cos(30° + 60°) = 0 (рис. 9). В этом случае мощность во всей цепи определяется показаниями одного второго ваттметра. При φ > 60° мощность P = U12I1cos(30° + φ) отрицательная, т. к. косинусы углов больше 90° – отрицательны. В этом случае стрелка первого ваттметра отклонится в обратную сторону. Т. к. ваттметр имеет одностороннюю шкалу, то для снятия показаний необходимо изменить переключателем ваттметра направление тока в одной из обмоток ваттметра (обычно параллельной), а показание ваттметра записать со знаком минус.
В этом случае из показаний второго ваттметра нужно вычитать показания первого, т. е. сумма должна быть алгебраической.
Таким образом, отрицательное показание одного из ваттметров в схеме рис. 7 – нормальное явление, имеющее место при больших углах сдвига фаз между фазными напряжением и током. Это обстоятельство заставляет особенно тщательно соблюдать правильность присоединения генераторных зажимов (отмечены «*») ваттметров, т. к. отклонение подвижной части ваттметра в обратную сторону в схеме рис. 7 не может служить критерием неправильности включения. Это особенно важно при включении ваттметров через измерительные трансформаторы, когда необходимо также соблюдать правильность включения их обмоток (рис. 2 и 10).
Так как пользование двумя ваттметрами неудобно, то практически применяют 2-хэлементные ваттметры электродинамической системы, у которых подвижные катушки и стрелка закреплены на одной оси. Следовательно, вращающий момент, приложенный к оси равен сумме моментов, создаваемых каждой катушкой. Показание прибора будет равно P + P, то есть потребляемой мощности.
На рис. 10 приведена схема измерения мощности в высоковольтных сетях, по которым передается большая мощность и протекают большие токи. Так как конструкция никакого ваттметра не позволяет подводить к нему высокое напряжение и пропускать большие токи, то прибор подключают через измерительные трансформаторы напряжения TV и тока TA. Они не только понижают напряжение и ток, а и обеспечивают безопасность прибора и персонала.
Изоляция этих трансформаторов рассчитана на высокое напряжение, а их вторичные обмотки заземлены. На циферблате ваттметра, включенного через трансформаторы, указывают их коэффициенты трансформации в виде ТН10000/100 и ТТ500/5. Кроме того нанесен знак «осторожно», имеющий вид стрелы молнии.
2. По показаниям двух ваттметров при равномерной нагрузке можно определить и реактивную мощность:
P″ – P′ = UЛ IЛ [cos(30° – φ) – cos(30° + φ)] = UЛ IЛ sinφ.
Умножив
последнее выражение на ,
получим реактивную мощность:
.
3. По показаниям двух ваттметров при равномерной нагрузке можно определить угол сдвига фаз:
.