
- •1.Структура процесса измерения. Виды и методы измерений.
- •2.Классификация средств измерений.Основные характеристики си.
- •3.Классификация погрешностей процесса измерения.
- •5.Оценка случайных погрешностей измерений.Продолжение
- •7. Порядок оценки результирующей погрешности процесса измерений
- •8. Структурная схема си прямого преобразования. Чувствительность. Преобразования.
- •9. Структурная схема си уравновешивающего преобразования. Чувствительность. Преобразования.
- •10.Динамические характеристики си. Оценка погрешности в динамическом режиме.
- •12. Измерительные трансформаторы. Устройство и принцип действия, погрешности.
- •13. Электромеханические им. Виды. Особенности.
- •14.Принцип действия, устройство и основы магнитоэлектрических и электромагнитных им. Обл применения.
- •15. Принцип действия, устройство и основы электродинамических и ферродинамических им. Обл применения.
- •17.Мосты для измерения параметров электрических цепей на постоян токе. Компенсатор постоянного тока.
- •18.Мосты для измерения параметров электрических цепей на перем токе. Компенсатор переменного тока.
- •19. Электронные аналоговые вольтметры. Классификация. Электронные вольтметры пост. Тока.
- •20. Электронные вольтметры переменного тока с псз и пдз.
- •21. Электронные вольтметры с паз с открытым и закрытым входоами.
- •22. Импульсные вольтметры. Селективные вольтметры.
- •23. Принципы организации электронных частотомеров.
- •24. Принцип организации электронных фазометров
- •25. Принцип организации электрон. Счетчиков электрической энергии
- •26. Электронно-лучевой осциллограф. Классификация осц-ов. Структ. Схема универсального электронно-лучевого осц-фа. Принцип действия.
- •27.Назначение и действие блока развертки осц-фа. Виды разверток, применяемые в осц-фах.
- •28. Осциллографы скоростные и стробоскопические.
- •29. Запоминающий цифров. Осциллограф. Индикаторно-матричные панели.
- •30. Цифровые средства измерения. Классификация цип.
- •36. Времяимпульсный вольтметр с мпс
- •35. Цип считывания. Вольтметр постоянного напряжения
- •34. Цип поразрядного уравновешивания. Кодоимпульсный вольтметр постоянного тока. Вольтметры переменного напряжения амплитудных значений.
- •33. Цип последовательного счета с непосредственным преобразованием в код напряжения постоянного тока. Циклический вольтметр.
- •32. Цип последовательного счета с непосредственным преобразованием в код частоты. Частотно-интегрирующий вольтметр.
- •31. Цип последовательного счета с непосредственным преобразованием в код временных интервалов. Время-импульсный вольтметр
10.Динамические характеристики си. Оценка погрешности в динамическом режиме.
К динамическим характеристикам относят:
Дифф.уравнения
Передаточные функции
Переходные и импульсные функции
Частотные хар-ки
Дифф.уравнения:
Погрешности
можно
оценить, вычитая из неоднородного ДУ
уравнение идеального СИ.
Используя
оператор Лапласа легко перейти от ДУ к
передаточным функциям СИ, заменяя
.
Усилитель
2. термопары
3.
генератор
4. интегратор
дифференциатор
Погрешности
по передаточным функциям:
Частотные характеристики:
Импульсная
функция
K
=0
K
1
t
К ним относят масштабные преобразователи: усилители, аттенюаторы, трансформаторы, добавочные сопротивления, шунты, делители напряжения.
Добавочные сопротивления.
Используют для расширения предела измерения по напряжению, добавочное сопротивление включают последовательно измерительному механизму.
.
Для большего ослабления увеличивают
.
Паразитная емкость Свх
уменьшает
,
предлагается производить шунтирование
Сдоб.
Применяют схему для измерения напряжения
до 30кВ постоянного тока и до 30кГц –
переменного тока.
Шунты используются для расширения предела измерения по току и включаются параллельно измерительному механизму.
Шунтирующий
резистор с частотной коррекцией
расширяет динамический диапазон ИП.
Достоинства: дешевизна, простота в использовании
Недостатки: недостаточно широкий диапазон.
Для увеличения диапазона используют делители:
Потенциометры: их недостатки – погрешность дискретизации, недолговечность, низкий ТКС.
Декадные делители напряжения: их недостатки – быстрый износ контактов, погрешность дискретизации.
12. Измерительные трансформаторы. Устройство и принцип действия, погрешности.
Для ослабления высоких напряжений и токов рекомендуется использовать трансформаторы.
Эквивалентная схема:
-
индуктивности рассеяния
С1,С2 –паразитные емкости
-
индуктивность трансформации
-
характеризует потери сердечника
Трансформатор тока:
Работает
в режиме, близком короткому замыканию
W1<W2.
Реактивная составляющая проявляется
во вторичной обмотке. При переходе в
режим хол. хода при замыкании вторичной
обмотки резко увеличивается напряжение,
прикладываемое к
,
что приводит к перегреву транчформатора
и увеличению гистерезисных потерь.
Трансформатор напряжения:
Работает
в режиме, близком холостому ходу W1
>W2
. В режиме хол. хода влияние R2
невелико, влияние
зависит от тока нагрузки через коэффициент
трансформации. Боротся с паразитными
реактивными составляющими можно: выбором
конструкции, схемой включения,
использованием сердечника с высокой
магнитной проницаемостью, минимизацией
зазоров намотки. Трансформаторы
изготавливают для определенного
диапазона частоты на определенную
нагрузку, номинальные первичные и
вторичные токи, что обуславливает
оптимальный режим.
13. Электромеханические им. Виды. Особенности.
Вид ИМ |
Измеряем величина |
Род тока и диапазон f |
Ф-ии преобразования |
Влияющ величина |
Условное обознач |
магнитоэлектрический |
|
const |
|
t-ра |
|
электромагнитный |
|
40Гц-8кГц |
|
t-ра, f,
|
|
электродинамический |
|
40Гц-20кГц |
|
t-ра, f, внешние магн поля, вибрации |
|
ферродинамич |
|
10Гц-1,5кГц |
|
t-ра, f
|
|
электростатическ |
U |
20Гц-30МГц |
|
t-ра, электростат внешн поля
|
|
индукционный |
перем
|
100Гц-10МГц |
|
f |
|