
- •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).
ИМ
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.