
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Виды и методы измерений
- •1.3. Погрешности измерений
- •1.4. Причины возникновения и способы
- •1.5. Оценка случайных погрешностей
- •2.2. Магнитоэлектрические приборы
- •2.3. Магнитоэлектрические приборы с преобразователем переменного тока в постоянный
- •2.4. Электродинамические приборы
- •2.5. Электростатические приборы
- •2.6. Электромагнитные приборы
- •2.7. Электронные аналоговые вольтметры
- •2.8. Компенсаторы
- •2.9. Измерительные мосты
- •2.10. Цифровые измерительные приборы
- •2.11. Осциллографы
- •2.12. Измерение параметров
- •2.13. Измерение параметров
- •3.1. Измерение магнитного потока,
- •3.1.1. Использование измерительной катушки
- •3.1.2. Использование гальваномагнитных преобразователей
- •3.1.3. Использование преобразователей на основе ядерного магнитного резонанса
- •3.2. Характеристики магнитных материалов
- •3.2.1. Статические характеристики
- •3.2.2. Динамические характеристики
- •3.3. Определение статических характеристик
- •3.4. Определение динамических характеристик
- •4.1. Структурные схемы приборов для
- •4.1.1. Последовательное соединение преобразователей
- •4.1.2. .Дифференциальные схемы соединения преобразователей
- •4.1.3. Логометрические схемы соединения преобразоветелей
- •4.1.4. Компенсационные схемы включения преобразователей
- •4.3. Измерение неэлектрических величин
- •5.1. Общие сведения об измерительных
- •5.2. Измерительная информация, методы ее преобразования и передачи
- •5.3. Количественное определение измерительной
- •6.4. Обработка информации в иис
- •5.7. Построение иис на базе агрегатных комплексов
- •5.8. Комплекс камак
- •Сигналы
3.1. Измерение магнитного потока,
МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ И НАПРЯЖЕННОСТИ
ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Измеряемые магнитные величины обычно предварительно преобразуются в электрические, более удобные для измерения. Преобразователи магнитных величин в электрические строятся на основе явлений электромагнитной индукции, ядерного магнитного резонанса, гальваномагнитного и некоторых других.
3.1.1. Использование измерительной катушки
Если измеряемый магнитный поток Ф сцеплен с катушкой, то в последней возникает ЭДС, определяемая формулой
е = - и^Ф/ dt,
где wK — число витков катушки.
Таким образом, катушка выполняет роль преобразователя магнитной величины в электрическую. Выбор формы, конструкции и размеров такого индукционного преобразователя, назьюаемого измерительной катушкой, зависит от параметров магнитного поля и условий его измерения. В любом случае требуется, чтобы витки измерительной катушки были сцеплены лишь с измеряемым магнитным потоком.
Выражение (3.1) можно преобразовать к виду
dФ = - (l/wjedt и проинтегрировать:
12 ! Н fd Ф = $edt
t 1 % t,
или
1 ^
ДФ = Ф(*2) - Ф(?1) = — Sedt. (3.2)
wk'i
Из (3.2) следует, что изменение потока за время At - t2 - 11 можно определить, проинтегрировав ЭДС в указанном временном интервале. Интегрирование можно осуществить различными способами. В магнитных измерениях для этих целей обычно используют баллистический гальванометр или веберметр.
Для измерения постоянного магнитного потока при помощи баллистического гальванометра собирается цепь, представленная на рис. 3.1. Измерительная катушка с числом витков wK и сопротивлением RK подключается к баллистическому гальванометру, рамка которого имеет сопротивление Rr. Измерение производится следующим образом. Измерительная катушка сначала помещается в измеряемый магнитный поток так, чтобы плоскость ее витков была перпендикулярна магнитному полю. Затем катушка быстро выносится из области магнитного поля. Возникающий при этом в соответствии с (3.1) импульс ЭДС уравновешивается падением напряжения в цепи:
е = iR + L (di/dt), (3.3)
где i — мгновенное значение тока; R = RK + Rr — активное сопротивление цепи; L — ее индуктивность.
С учетом (3.3) выражение (3.2) можно переписать в виде
(3-1)
Рис.
3.1
(3.4)
X jidt - (L/Wj) J di = -{R/wJ[Q{t2) - Q(tx)\ - 11
- (L/wJlHt^ - i(h)],
дает
ДФ = Ф = (R/w^Q.
Поскольку первый отброс а б указателя баллистического гальванометра (см. § 2.2) связан с количеством электричества в импульсе тока соотношением
"б = '
то
Ф= (<WwX>
где Сф — постоянная гальванометра по магнитному потоку (цена деления) , которая определяется экспериментально.
Схема для определения Сф представлена на рис. 3.2. При переключении переключателя SA из положения 1 в положение 2 направление тока в обмотке wx катушки взаимной индуктивности изменится на противоположное, т.е. AI = 2/i, и во вторичной обмотке произойдет изменение потока, равное
ДФ2 = MAIi =М о 2/, ,
где М— коэффициент взаимной индукции катушки.
(3.5)
Такое изменение потока ДФ приводит к отклонению стрелки баллистического гальванометра аб. Следовательно, цена измерителя магнит- 106
ного потока
Сф = ДФ2/аб = Ж/,/аб .
Относительная погрешность измерения магнитного потока при помощи баллистического гальванометра обычно составляет десятые доли процента.
(3.8)
(3-7)
или
Ф = (WbVB/WK> "В = (<WwK4 '
где wB и sB — число витков и площадь рамки веберметра соответственно; Вв — магнитная индукция, создаваемая магнитом веберметра; Сф — цена деления веберметра.
Поскольку постоянная веберметра не зависит от сопротивления цепи, он имеет шкалу, отградуированную в единицах магнитного потока — веберах.
(3.6)
Веберметр удобно использовать при измерениях магнитного потока, но его чувствительность и точность уступают измерителям на основе баллистического гальванометра. Классы точности веберметров 1,5—2,5.
Баллистические гальванометры и веберметры можно использовать также для определения магнитной индукции и напряженности постоянного магнитного поля исходя из соотношений между этими величинами и магнитным потоком:
В = Ф/5к; (3.9)
Н = Ф/(Ло«к). (ЗЛО)
где SK — площадь витка измерительной катушки; /х0 — магнитная постоянная (ц0 = 4эт • 10" 7 Гн/м).
я