
- •Метрология, стандартизация, сертификация –определения, назначение.
- •Госсистема стандартизации. Законодательство рф.
- •Технические регламенты. Документы, цели принятия техрегламентов.
- •4. История развития электроизмерительной техники.
- •5.Основные понятия об измерениях.
- •7. Классификация методов измерения.
- •6.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.
- •8. Классификация измерительных приборов.
- •9. Виды измерений. Методы измерений.
- •10. Обозначение средств измерений.
- •11.Погрешности. Их классификация.
- •Технические характеристики приборов.
- •2.Неметрологические:
- •13. Чувствительность прибора.
- •14. Принципы работы электроизмерительных приборов
- •15. Общие узлы и детали приборов
- •16. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.
- •17. Системы обозначений приборов.
- •18. Магнитоэлектрические им. Дост-ва и недостатки
- •19. Уравнение вращающего момента для магнит. Им
- •20. Поверка электроизмерительных приборов.
- •21. Схемы включения приборов магнитоэлектрических приборов.
- •22. Расширение пределов измерения приборов.
- •23.Омметры. Схема с последовательным включением
- •24.Омметры. Схема с параллельным включением.
- •25. Омметры с двух рамочным измерительным механизмом.
- •26. Мегомметры.
- •27. Измерение методом амперметра и вольтметра
- •28. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.
- •29. Контроль за состоянием изоляции в двух проводной сети с помощью двух вольтметров.
- •30.Веберметры.
- •32. Термоэлектрические приборы.
- •33. Электромагнитные им.
- •34. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.
- •35.Электромагнитные логометры
- •36.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.
- •37.Электродинамические измерительные механизмы.
- •38.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.
- •39. Электродинамические миллиамперметры.
- •40. Электродинамические вольтметры.
- •41.Электродинамические ваттметры.
- •42.Трехфазные электродинамические ваттметры.
- •43. Электродинамические логометры. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы.
- •44. Электростатические им. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы.
- •46. Индукционные им. Уравнение вращающего момента.
- •47. Уравнение вращения счетчика.
- •48. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Усилители.
- •49. Регистрирующие приборы.
- •50. Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин
- •51. Осциллографы. Классификация. Принцип действия электронно-лучевой трубки.
- •52. Устройство и принцип действия осциллографа.
- •53. Измерения с помощью осциллографа.
- •54. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.
41.Электродинамические ваттметры.
1,2 – подвижная и неподвижная катушка
Электродинамический
прибор – измерительный прибор, принцип
действия которого основан на механическом
взаимодействии двух проводников при
протекании по ним электрического тока.
Электродинамические измерительные
механизмы используют также для измерения
мощности (ваттметры). При этом через
неподвижную катушку пропускают ток,
пропорциональный току, а через подвижную
— ток, пропорциональный напряжению в
измеряемой цепи. Показания прибора
пропорциональны активному или реактивному
значению электрической мощности.
Ваттметр – прибор для измерения мощности электрического тока в ваттах. Наиболее распространены электродинамические ваттметры, механизм которых состоит из неподвижной катушки, включенной последовательно с нагрузкой (цепь тока), и подвижной катушки, включенной через большое добавочное сопротивление R параллельно нагрузке (цепь напряжения). Работа ваттметра основана на взаимодействии магнитных полей подвижной и неподвижной катушек при прохождении по ним электрического тока. При этом вращающий момент, вызывающий отклонение подвижной части прибора и соединённой с ней стрелки (указателя), при постоянном токе пропорционален произведению силы тока на напряжение, а при переменном токе — также косинусу угла сдвига фаз между током и напряжением.
Электродинамические ваттметры, являющиеся наиболее распространенными, одинаково пригодны как для постоянного, так и для переменного тока.
Электродинамические ваттметры выполняются с одним или двумя значениями номинальных токов последовательной цепи. В последнем случае неподвижная катушка ваттметра имеет обмотку, состоящую из двух одинаковых частей - секций, которые при нижнем значении номинального тока соединяются последовательно, а при верхнем значении тока, в 2 раза большем, соединяются параллельно.
Электродинамические ваттметры являются обычно лабораторными приборами высоких классов точности и выпускаются на несколько пределов измерения по току и напряжению, чаще всего два предела по току, например 5 и 10 А, и три по напряжению - 30, 150 и 300 В.
Электродинамические ваттметры применяются для измерения мощности в цепях постоянного тока и цепях переменного тока частотой до нескольких тысяч герц.
Электродинамические ваттметры применяют также для измерения мощности в цепи однофазного тока, причем они показывают его активную мощность.
42.Трехфазные электродинамические ваттметры.
Мощность в трёхфазных цепях измеряют трёхфазными ваттметрами, которые представляют собой конструктивное объединение трёх (двух) механизмов однофазных ваттметров Подвижные катушки трёхфазных ваттметров укрепляют на общей оси, чем достигается суммирование создаваемых ими вращающих моментов. В цепи высокого напряжения ваттметр включают через измерительные трансформаторы (тока и напряжения).
Для измерения активной мощности в трехфазных цепях промышленных установок широкое применение находят двухэлементные трехфазные электродинамические и ферродинамические ваттметры, которые содержат в одном корпусе два измерительных механизма и общую подвижную часть. Катушки обоих механизмов соединены между собой по схемам, соответствующим рассмотренному методу двух ваттметров. Показание двухэлементного ваттметра равно активной мощности трехфазного приемника.