- •Тема 1.1. Основные виды и методы измерений, их классификация
- •1 Определение понятия «измерение»
- •2 Единицы физических величин
- •Метрические системы
- •Традиционные системы мер
- •Единицы измерения, сгруппированные по физическим величинам
- •Основные единицы измерения физических величин.
- •Метрическая система единиц.
- •Эталоны длины и массы, международные прототипы.
- •Международная система си.
- •Единицы теплоты.
- •Электричество и магнетизм.
- •Практические эталоны.
- •Свет и освещенность.
- •Рентгеновское и гамма-излучение, радиоактивность.
- •Масса, длина и время.
- •Механика.
- •Температура и теплота.
- •3 Классификация методов измерений и их краткая характеристика
- •Методы измерений в зависимости от способа получения результата.
- •2.2. Методы измерений и их классификация
- •4 Понятие о средствах измерений
- •Отсчетное устройство (шкала и стрелка).
- •Виды шкал, цена деления
- •5 Классификация и маркировка электроизмерительных приборов.
- •Шкалы электроизмерительных приборов
5 Классификация и маркировка электроизмерительных приборов.
Электроизмерительные приборы можно классифицировать по следующим признакам:
методу измерения;
роду измеряемой величины;
роду тока;
степени точности;
принципу действия.
по способу получения отсчета;
по характеру применения.
Существует два метода измерения. Классификация электроизмерительных приборов по методу измерения:
Метод непосредственной оценки, заключающийся в том, что в процессе измерения сразу оценивается измеряемая величин.
Метод сравнения, или нулевой метод, служащий основой действия приборов сравнения: мостов, компенсаторов.
Классификация электроизмерительных приборов по роду измеряемой величины:
для измерения напряжения (вольтметры, милливольтметры, гальванометры);
для измерения тока (амперметры, миллиамперметры, гальванометры);
для измерения мощности (ваттметры);
для измерения энергии (электрические счетчики);
для измерения угла сдвига фаз (фазометры);
для измерения частоты тока (частотомеры);
для измерения сопротивлений (омметры).
Классификация электроизмерительных приборов по роду тока:
постоянного;
переменного однофазного;
переменного трехфазного тока.
Классификация электроизмерительных приборов по степени точности: по степени точности приборы подразделяются на следующие классы точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; и 4,0. Класс точности не должен превышать приведенной относительной погрешности прибора, которая определяется по формуле:
где
А – показания поверяемого прибора; А0 –
показания образцового прибора; Amax –
максимальное значение измеряемой
величины (предел измерения).
По принципу действия приборы подразделяются на:
магнитоэлектрические;
электромагнитные;
электродинамические (ферромагнитные);
индукционные;
и другие.
По способу получения отсчета приборы могут быть с непосредственным отсчётом и самозаписывающие
По характеру применения приборы делятся на стационарные, переносные и для подвижных установок.
Кроме этих признаков, электроизмерительные приборы можно также отличать:
по способу монтирования;
по способу защиты от внешних магнитных или электрических полей;
по выносливости в отношении перегрузок;
по пригодности к применению при различных температурах;
по габаритным размерам и другим признакам.
Шкалы электроизмерительных приборов
У стрелочных измерительных приборов имеется шкалы, которые могут быть именованными, т.е. градуированными в единицах измеряемых величин, или условными. Условные шкалы применяют в многопредельных приборах. Чтобы узнать численное значение измеряемой величины по прибору с условной шкалой, надо цену деления шкалы умножить на число делений, отсчитанных по этой шкале до того места, где остановилась стрелка. Напомним, что для нахождения цены деления нужно найти разность между значениями ближайших "оцифрованных" делений и разделить на число делений между ними.
Шкалы приборов бывают нулевые и безнулевые. Нулевые шкалы могут быть односторонними (нуль размещен в начале шкалы) или двухсторонними (нуль размещен между начальной и конечной отметками). В зависимости от положения нуля между конечными отметками двухстронние шкалы бывают симметричными и несимметричными. На безнулевых шкалах конечные отметки соответствуют нижнему и верхнему пределам измерения.
По характеру зависимости линейных или угловых расстояний между соседними отметками шкалы от измеряемой величины различают равномерные, неравномерные, степенные, логарифмические и другие шкалы. Для точности измерений предпочтительнее равномерная шкала. Шкала считается равномерной, если отношение наибольшего деления к наименьшему не превышает 1,3 при постоянной цене деления. Рядом со шкалой на лицевой стороне электроизмерительного прибора указывают необходимые маркировочные признаки: единица измеряемой величины; класс точности; номер ГОСТа, в соответствии с которым прибор изготовлен; род тока и число фаз; система прибора; категория защищенности прибора от влияния внешних магнитных или электрических полей; группа прибора по условиям эксплуатации; рабочее положение прибора; испытательное напряжение прочности электрической изоляции токоведущих частей прибора; положение прибора относительно земного магнитного поля (если это влияет на его показания); номинальная частота тока (если она отличается от 50 Гц); год выпуска; тип (шифр); заводской номер и некоторые другие данные. В таблице приведены основные условные обозначения маркировочных признаков электроизмерительных приборов.
