- •1.Классификация средств измерений
- •2. Виды и методы измерений.
- •3. Основные хар-ки средств измерения.
- •4. Погрешность средств измерения.
- •5. Класс точности и определения погрешности средств измерения.
- •7. Погрешность измерений
- •Систематична похибка – це похибка для якої закон і форма проявлення наперед не відомі. Це дає підставу враховувати її введенням розрахункової поправки.
- •8.Обработка результатов измерений при многократных измерениях. (Оценка случайной погрешности).
- •9. Суммирование погрешностей и нахождение результатов.
- •10. Оценка погрешности косвенных измерений.
- •11. Методическая погрешность измерения тока.
- •12. Методическая погрешность измерения напряжения.
- •13. Методическая погрешность измерения мощности.
- •14. Структура и основные узлы электромеханических приборов.
- •15. Магнитоэлектрические приборы.
- •16. Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры.
- •17. Гальванометры постоянного тока
- •18. Баллистический гальванометр
- •19. Омметры.
- •20. Мегомметр.
- •21.Электромагнитные приборы (устройство и теория измерительных механизмов, амперметры, вольтметры, основное уравнение, область применения).
- •22. Электродинамические приборы (устройство и принцип действия им, уравнение шкалы на постоянном токе, особенности, область применения).
- •23. Электродинамические амперметры и вольтметры.
- •24.Электродинамический ваттметр.
- •25. Электродинамический фазометр.
- •26.Устройство, моменты, принцип действия однофазного индукционного счетчика электрической энергии.(ч1)
- •26.Устройство, моменты, принцип действия однофазного индукционного счетчика электрической энергии.(ч2)
- •27. Погрешность, нагрузочная кривая, самоход, схемы включения однофазного и трехфазного счетчиков
- •28. Датчик импульсов индукционного счетчика
- •29. Электронный счетчик электроэнергии.
- •Структурная схема мп счетчика(на примере) Евро-Альфа е2
- •31.Структуры автомататизированых систем контроля и учета электроэнергии. (аскуэ)
- •32. Электрический вольтметр постоянного тока.
- •34. Электронный вольтметр амплитудных значений
- •35.Электронный вольтметр средних значений.
- •36.Электронный вольтметр действующих значений
- •Недостатки
- •37. Структура и основные узлы цифровых приборов
- •41.Измерительные тт (векторная диаграмма, погрешности)
- •42.Измерительные тн (векторная диаграмма, погрешности)
- •43. Измерительные тт, тн (назначение, погрешности, схема включения в однофазную цепь)
- •44. Измерительные тт, тн (назначение, погрешности, схема включения в трёхфазную цепь)
- •45. Схема включения трехфазного двухэлементного счетчика с помощью тт, тн. Почему недопустимо в процессе работы размыкать вторичную обмотку тт?
- •46. Схема включения трехфазного двухэлементного счетчика с помощью тт, тн. В какую сторону будет вращаться диск, если выполнить перекрещивание проводов
- •47.Одинарные мосты постоянного тока.
- •48. Двойной мост постоянного тока
- •49. Автоматические измерительные мосты.
- •50.Мост переменного тока и условие его равновесия
- •51.Мосты переменного тока для измерения емкости и угла потерь
- •52.Мосты перем. Тока для измерения индуктивности, добротности катушек (Lx, Co)
- •53.Мосты перем. Тока для измерения индуктивности, добротности катушек (Lx, Lo)
- •53. Мосты перем. Тока для измерения индуктивности, добротности катушек (Lx, Lo)
- •54. Компенсатор постоянного тока
- •55. Измерение сопротивления с помощью компенсатора пост. Тока
- •56.Электронно-лучевая трубка.
- •58.Привести процесс получения изображения на экране осциллографа. Условие получения неподвижного изображения.
- •57.Блок-схема электронного осциллографа. Назначение и виды развертки.
- •59. Измерение активной мощности в однофазных цепях
- •60.Измерение активной мощности в трехфазных цепях (одноваттметровая схема)
- •61.Измерение активной мощности в трехфазных цепях (двухваттметровая схема)
- •62. Измерение активной мощности в трехфазных цепях (трехваттметровая схема)
- •63. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод одного прибора)
- •64. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод двух приборов)
- •65. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях (метод трех приборов)
- •67. Осциллографические методы измерения фазы. Привести процесс получения на экране элипса
- •69. Измерение частоты (электронный частотомер)
- •70Осциллографические методы измерения частоты. Привести процесс получения на экране фигуры Лиссажу
18. Баллистический гальванометр
Баллистический гальванометр предназначен для измерения количества электричества, импульса тока и отличается увеличенным моментом инерции. Условием правильной работы гальванометра является
![]()
Кратковременный
импульс тока вызывает кратковременный
импульс вращающего момента под действием,
которого подвижная часть отклоняется
на некоторый угол. Затем рамка под
действием противодействующего момента
возвращается в исходное положение. Если
<<T0,
то первое максимальное отклонение
указателя.(
баллистический
отброс) пропорциональна количеству
электричества Q=
*![]()

Поэтому
перед каждым применением гальванометра
опытным путем необходимо определить
его Постоянную
,
при котором определяется использование
гальванометра.
19. Омметры.
Омметр – прибор для измерения сопротивления на постоянном токе.


E = const
Эта схема рекомендуется для измерений больших сопротивлений. Для измерения малых сопротивлений применяется другая схема (RX включается параллельно μА).
20. Мегомметр.
Мегомметр – используется для измерения больших сопротивлений (изоляция). В мегомметре используется магнитоэлектрический логометрический измерительный механизм. Две обмотки жестко скреплены между собой. Обмотки расположены в неравномерном магнитном поле. Неравномерность поля обеспечивается особой формой сердечника и полюсных наконечников (эллипс).

Угол отклонения подвижной части

Где k – коэффициент пропорциональности.
21.Электромагнитные приборы (устройство и теория измерительных механизмов, амперметры, вольтметры, основное уравнение, область применения).
И
М
использует принцип взаимодействия
магнитного поля, создаваемого катушкой
с током и магнитного сердечника.
-
катушка
-
сердечник
![]()
-
Данное уравнение подтверждает физ. принцип
; -
Прибор измеряет постоянный и переменный ток
; -
Шкала прибора квадратичная. Для выравнивания шкалы осуществляется математическая оптимизация формы сердечника, чтобы скомпенсировать нелинейную зависимость;
-
Так как L KL(Wвитк)2 то
![]()
Уравнение показывает, что пропорционально ампер-виткам (JWвитков). Это дает возможность расширять пределы измерения в пределах номинальных ампер-витков, путем подбора соответствующих значений тока и числа витков (JWвитков) ном.;
-
На базе данного ИМ выполняются измерители тока и напряжения в широких пределах;
-
Достижимый класс точности 0.5
Приборы выполняют классов 0,5; 1; …;
-
Источниками дополнительной погрешности есть:
-частота или форма измеряемого сигнала;
-внешние магнитные поля;
Для устранения влияния магнитного поля используют экранирование (это дорого) или астазирование (на шкале такого прибора пишут астатический)
-
На показания прибора в малой степени влияют температура, влажность, вибрации;
Сердечник должен быть магнитомягким и иметь малые потери на гистерезис и вихревые токи.
Одной из модификаций есть логометры, на базе которых могут быть выполнены фазометры и другие приборы.
