Электроизмерительные приборы

Содержание

Слайд 2

ИЗМЕРЕНИЯ Измерение любой физической величины – это сравнение ее с принятым

ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение любой физической величины – это сравнение ее с принятым

за единицу значением соответствующей физической величины, называемой мерой.

Прибор непосредственного отсчета называют показывающим прибором. Измеряемая величина определяется по шкале прибора. Для ее градуировки шкалы необходима мера.

Слайд 3

Классификация измерений по способу получения результатов измерения Прямые Совокупные Результат измерения

Классификация измерений

по способу получения результатов измерения

Прямые

Совокупные

Результат измерения дает
искомую величину.


Пример. Амперметр показывает ток

Результат измерения выводится из результатов нескольких групп прямых и косвенных измерений.
Пример.
Определение ТКЭС на основании измерений при различных температурах.

Косвенные

Измеряются другие величины, связанные с искомой.
Пример.
Измерение R с помощью амперметра и вольтметра

Слайд 4

по методу измерения Непосредственного измерения Дифференциальный Измеряемая величина определяется путем непосредственного

по методу измерения

Непосредственного измерения

Дифференциальный

Измеряемая величина определяется путем непосредственного отсчета показания

ЭИУ.

Измеряемая величина уравновешивается известной величиной не до полного равновесия, а разность измеряемой и известной величин измеряется
путем прямого отсчета.

Нулевой

Значение образцовой величины регулируется до равенства с измеряемой величиной, которое регистрируется ЭИУ (нуль-индикатором)

Классификация измерений

Слайд 5

Погрешности измерения и классы точности Точность измерения характеризуется его возможными погрешностями:

Погрешности измерения и классы точности

Точность измерения характеризуется его возможными погрешностями: абсолютной,

относительной, приведенной

Абсолютная погрешность ΔА - это разность между измеряемой величиной Аиз и действительным А значением измеряемой величины: ΔА = Аиз - А

Относительная погрешность γ0 - это отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах
γ0 = (ΔА /A)100%

Приведенная погрешность γпр - это отношение абсолютной погрешности к номинальному значению, соответствующему наибольшему показанию ЭИУ, выраженное в процентах
γпр = (ΔА /Aном )100%

Слайд 6

Зависимость погрешностей от измеряемой величины При постоянной абсолютной погрешности ΔА с

Зависимость погрешностей от измеряемой величины

При постоянной абсолютной погрешности ΔА с

уменьшением измеряемой величины Аиз быстро растет относительная погрешность γ0.
Пределы измерения показывающего прибора со стрелочным указателем выбирают так, чтобы отсчитывать показания прибора в пределах второй половины шкалы, ближе к ее концу

Предел измерения прибора -это значение измеряемой величины, при котором стрелка прибора отклоняется до конца шкалы.

Цена деления – значение измеряемой величины, приходящееся на одно деление шкалы.

Слайд 7

Зависимость погрешностей от измеряемой величины В каком диапазоне измеряемых величин относительная погрешность будет меньше ?

Зависимость погрешностей от измеряемой величины

В каком диапазоне измеряемых величин относительная погрешность

будет меньше ?
Слайд 8

Погрешности измерения и классы точности Основная погрешность – это приведенная погрешность,

Погрешности измерения и классы точности

Основная погрешность – это приведенная погрешность,

зависящая только от самого ЭИУ.

Допускаемая основная погрешность ЭИУ определяет его класс точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4.

Пример. Класс точности 0,5 означает, что основная погрешность ЭИУ на всех делениях шкалы не превышает 0,5%.

Слайд 9

Устройство показывающих приборов ИЦ преобразует измеряемую величину Х в электрическую величину

Устройство показывающих приборов

ИЦ преобразует измеряемую величину Х в электрическую величину

Х1, непосредственно воздействующую на измерительный механизм. Пример:

ИМ состоит из неподвижной и подвижной частей. В ИМ электромагнитная энергия преобразуется в механическую энергию перемещения подвижной части.

ИЦ

ИМ

ОУ

ОУ - для визуального отсчитывания значений измеряемой величины.
Состоит из шкалы и указателя.

Слайд 10

Магнитоэлектрическая система Электромагнитная система Электродинамическая система Индукционная система Системы показывающих приборов

Магнитоэлектрическая система

Электромагнитная система

Электродинамическая система

Индукционная система

Системы показывающих приборов

прямого отсчета

Электростатическая система

Тепловая система

Слайд 11

Стемы показывающих приборов 1 - цилиндр из магнитно-мягкого железа. 2 –

Стемы показывающих приборов

1 - цилиндр из магнитно-мягкого железа.
2 –

подвижная катушка.
3 - спиральные пружины, возвращающие стрелку в исходное положение при отсутствии тока в катушке.
4 – стрелка прибора.
5 – полюсные наконечники.
О-О - ось, на которой крепятся элементы подвижной части прибора
М – постоянный магнит.
Принцип работы:

5


При протекании тока через подвижную катушку на каждый ее проводник действует электромагнитная сила F которая создает вращательный момент Мвр, действующий на подвижную часть.

Слайд 12

Магнитоэлектрическая система F = B*I*l, Приборы этой системы высоко чувствительны, выносливы

Магнитоэлектрическая система

F = B*I*l,

Приборы этой системы высоко чувствительны, выносливы

к перегрузкам, вращающий момент линейно зависит от тока, на них слабо влияет внешнее магнитное поле, измеряют постоянный ток.
Для измерения среднего значения переменного тока к прибору необходим преобразователь

B – магнитная индукция; I – сила тока;
l – длина проводника

Мвр = kвр I

kвр - коэффициент пропорциональности, определяемый параметрами подвижной части (диаметра каркаса катушки, числа витков катушки, площади поперечного сечения каркаса)

Мпр = kпр α

Мпр – противодействующий момент.
При Мпр = Мвр угол поворота катушки прямо пропорционален измеряемому току I = kпр α / kвр = Спр α (Спр - цена деления)

α - угол поворота катушки

Слайд 13

Электромагнитная система 1 – якорь, 2 – катушка, 3 – неподвижный

Электромагнитная система

1 – якорь,
2 – катушка,
3 – неподвижный сердечник
4

– ферромагнитный экран

Принцип работы:
Измеряемый ток, протекая в неподвижной катушке 2, создает магнитное поле, втягивающее якорь 1 внутрь.
Вращающий момент

I = C(α)√ α - действующее значение тока

Ценные свойства: допускают большие перегрузки, дешевы и просты в устройстве.
Недостатки: малая чувствительность, необходимость защиты от внешних магнитных полей (4), класс точности – не выше 1,5, неравномерность шкалы

Слайд 14

Устройство электрического счетчика 1 – неподвижная катушка. 2 - подвижная катушка

Устройство электрического счетчика

1 – неподвижная катушка.
2 - подвижная катушка

3 – специальные пружины для создания противодействующего момента.
Принцип работы:
Подвижная катушка при протекании тока под действием электромагнитных сил стремится занять положение, при котором ее магнитное поле совпадает с направлением поля неподвижной катушки. Этому противодействуют специальные пружины 3.

Электродинамические приборы пригодны для измерения в цепях как постоянного так и переменного тока, причем шкала в обоих случаях одна и та же. Класс точности 0,2 и даже 0,1

Вращающий момент Мвр

i1 и i2 – токи в катушках

Слайд 15

Условные обозначения на шкалах приборов / Для расширения пределов измерения амперметра

Условные обозначения на шкалах приборов

/

Для расширения пределов измерения амперметра в

n раз, параллельно ему включают сопротивление шунта Rш, а вольтметра в n раз последовательно - добавочное сопротивление Rдоб.

Rдоб =(n-1) RV

RА - сопротивление амперметра

RV - сопротивление вольтметра

Слайд 16

Слайд 17

Указатели напряжения и индикаторы Используются для определения наличия или отсутствия тока

Указатели напряжения и индикаторы Используются для определения наличия или отсутствия тока в

сети для электроприборов, мощность которых не более 1000 В. 

Вольтметр, амперметр, омметр
Используется электронный прибор для измерения силы тока, напряжения, мощности, сопротивления, емкости, индуктивности и т. д. 

Слайд 18

Для того, чтобы исследовать поведение сигналов во времени, применяется электронный осциллограф

Для того, чтобы исследовать поведение сигналов во времени, применяется электронный осциллограф

Слайд 19

Токоизмерительные клещи используют для непродолжительного измерения тока без разрыва цепи

Токоизмерительные клещи используют для непродолжительного измерения тока без разрыва цепи