- •1.Основы метрологии
- •1.1.Основные метрологические термины и определения.
- •1.2.Средства измерений.
- •1.2.1.Классификация измерительных приборов
- •I II III IV
- •1.2.1. Метрологические характеристики си.
- •4.Аналоговые электромеханические измерительные
- •4.2. Электромагнитные измерительные приборы.
- •4.3. Электростатические измерительные приборы.
- •4.5. Индукционные измерительные приборы.
- •5.Измерение переменного напряжения
- •6.Осциллографические измерения электрических величин Структура измерительного устройства
- •3.12.Основные применения осциллографа как измерительного прибора.
- •1.Измерение амплитуды напряжения исследуемых сигналов.
- •2.Измерение частоты методом сравнения двух колебаний.
- •3.Измерение разности фаз.
- •4.Применение осциллографа в качестве характериографа
- •2.1.Аналоговые методы измерения частоты [1,стр.198-209, 2,стр.111-116].
- •2.1.1.Методы сравнения.
- •2.2.Цифровые измерители частоты и интервалов времени.
- •2.2.1.Цифровые частотомеры, основанные на методе прямого счета.
- •2.2.2.Цифровой метод измерения интервалов времени.
- •2.3.Аналоговые измерители фазы [1,стр.216-224, 2,стр.119-123].
- •2.4.Цифровые измерители фазы.
- •Рассмотрим реализацию метода дискретного счета в фазометре (рис.12), в состав
- •9.Основные сведения по мостовым методам измероения параметров элементов электрических цепей
- •Записав (2) в показательной форме, получим равенство
- •Уравнения связи для схем замещения
- •10. Государственная система стандартизации
4.5. Индукционные измерительные приборы.
И
ндукционные
приборы состоят из индукционного
измерительного механизма (ИМ) с отсчетным
устройством и измерительной схемой.
Принцип действия ИНД ИМ основан на
взаимодействии магнитных потоков
электромагнитов и вихревых токов ,
индуктированных магнитными потоками
в подвижной части , выполненной в виде
алюминиевого диска.
В настоящее время из индукционных приборов находят применение счётчики электрической энергии в цепях переменного тока.
Счетчики электрической энергии.

Устройство и схема включения индукционного счетчика показаны на рис. 27,а, где 1 – трехстержневой магнитопровод с обмоткой напряжения; 2 – счетный механизм; 3 – алюминиевый диск, укрепленный на оси; 4 – постоянный магнит для создания тормозного момента; 5 – П-образный магнитопровод с токовой обмоткой.
Магнитные
потоки
![]()
(знаки
потоков условные: направленные
вверх-положительные, направленные
вниз-отрицательные) возбуждают в
алюминиевом диске токи Фуко (см. рис.
27,б). Эти токи взаимодействуют с соседними
магнитными потоками по принципу
”токи возбуждаемые разноименными (противоположными) магнитными потоками притягиваются, а одноименными - отталкиваются”. В результате такого взаимодействия в диске возникает вращающий момент , направления которого показано на рис. 27,б.
Анализ работы индукционного счетчика показывает, что вращающий момент пропорционален мощности переменного тока.
,
(86)
где
-постоянный
коэффициент;
-
(угловая) частота вращения диска.
Приравнивая вращающий и тормозной
моменты , получаем
, (87)
число
оборотов диска N
за время
измерения энергии определяется интегралом
по времени от частоты вращения диска
,
т.е.
,
(88)

где
-
постоянная счетчика;
-энергия
, прошедшая через счетчик за интервал
времени
.
Отсчет
энергии производится по показаниям
счетного механизма – счетчика оборотов,
градуированного в единицах энергии.
Единице электрической энергии,
регистрируемой счетным механизмом,
соответствует определенное количество
оборотов подвижной части счетчика. Это
соотношение, называемое передаточным
числом
,
указывается на счетчике .
Величину,
обратную передаточному числу , т.е.
отношение зарегистрированной энергии
к числу оборотов диска , называют
номинальной постоянной
.
ЗначенияA
и
зависят только от конструкции счетного
механизма и для данного счетчика остаются
постоянными.
Счетчики
характеризуются порогом чувствительности,
который не должен быть более 0,5%
![]()
для счетчиков класса 1,0; 1,5; 2.
Вращение диска при отсутствии тока в нагрузке и при наличии напряжения в параллельной цепи счетчика называется самоходом и устраняется установкой на оси диска стальной проволоки 7
(рис. 27, в), а к магнитопроводу параллельного электромагнита – стальной пластинки 6(флажка).
При вращении подвижной части проволочка притягивается к флажку , намагниченному потоками рассеяния электромагнита, что создает дополнительный тормозной момент, устраняющий самоход.
5.Измерение переменного напряжения
![]()
Синусоидальный сигнал характеризуется следующими параметрами:
мгновенное значение – U(t)
амплитуда -
(пиковое
значение)
среднее значение
-
![]()
средневыпрямленное
значение -
![]()
среднеквадратичное
, действующее , эффективное значение -
.

-начальная
фаза;
1) Среднее значение за период

![]()

Импульсное напряжение
![]()


2) Средневыпрямленное значение


![]()
![]()


двух - полупериодный выпрямитель - преобразователь средневыпрямленного значения
3) Средне квадратичное значение



среднеквадратичный
преобразователь
параболическая ВАХ

![]()
4) Пиковое значение



Пиковый преобразователь
![]()
открытый вход

закрытый вход
5)
Связь между
![]()
Коэффициент амплитуды

Коэффициент формы

6) Параметры несинусоидальных сигналов
Таб. 1.

Вольтметры переменных напряжений могут быть с преобразователями:
а) средневыпрямленного значения;
б) среднеквадратичного значения;
в) пикового значения;
Шкала может быть отградуирована (теоретически):
а) в средневыпрямленных значениях;
б) в среднеквадратичных (эффективны) значениях;
в) в пиковых (амплитудных) значениях.
7) Отсчет показаний вольтметров в зависимости от типа преобразователя и формы сигнала.
Пример
1. Какова амплитуда синусоидального
напряжения , если произведен отсчет
по шкале вольтметра, отградуированной
в эффиктивных значениях? Вольтметрс
преобразователем пиковых значений.
1.
Отсчет
.
Следовательно ,
(см. Таб. 1).
Пример
2. Каково действующее значение напряжения
треугольной формы , если отсчет
произведен на шкале, отградуированной
в эффективных значениях синусоидального
напряжения. Преобразователь вольтметра
СКЗ.
1.
,
следовательно амплитуда измеряемого
напряжения треугольной формы
![]()
2. Действующее значение измеряемого напряжения

Пример 3. Вольтметр имеет преобразователь средневыпрямленных значений, а отградуирован в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала. Каково средневыпрямленное значение сигнала измеряемого таким вольтметром ?
Указание: следует показания вольтметра перевести в значения того параметра, который соответствует типу преобразователя.
1.
Отсчет по шкале
переведем в
9.
Корректирующий множитель М, на который
необходимо умножить показания вольтметра
,
градуированных в СКВ на синусоидальном
сигнале, для определения искомого
параметра несинусоидального сигнала.
![]()
Таб. 2
|
Искомый параметр несинусоидального
сигнала
|
Тип преобразователя вольтметра | ||
|
СКЗ |
СВЗ |
ПЗ | |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здесь
:
-
показание вольтметра, отградуированного
в СКЗ синусоидального сигнала;
-
коэффициенты амплитуды и формы
несинусоидального сигнала (см. Таб. 1).
Из таблицы видно , что поправочный множитель М состоит из двух сомножителей: первый осуществляет перевод показания вольтметра в то значение, на которое реагирует преобразователь вольтметра , второй- переводит полученное значение напряжения в требуемое.
Для
такого перевода необходимо знать
коэффициенты
исследуемого сигнала. Второй множитель
равен 1 в трёх случаях: измерение
вольтметром с преобразователем СКЗ,
измерение
вольтметром
с преобразователем СВЗ и измерение
вольтметром с преобразователем ПЗ.
Пример
4. Определить показания
цифрового вольтметра переменного тока
с преобразователем средневыпрямленного
значения (СВЗ) и открытым входом ,
отградуированным в среднеквадратических
значениях (КЗ) синусоидального сигнала,
если на вход подан сигнал в форме
последовательности прямоугольных
импульсов с амплитудой
, длительностью
и периодом повторения Т.

U(t)=
![]()
U(t)=
![]()
Решение:
1. Находим связь показания вольтметра, отградуированного в СКЗ синусоидального сигнала с истинным СКЗ несинусоидального сигнала (последовательности прямоугольных импульсов).
;
Отсюда искомое показание табло ЦВ.
![]()
Поправочный
множитель
![]()
2.
Определяем коэффициент формы импульсного
сигнала
;


Окончательно , показание вольтметра


