- Амперметры
- Аналоговый вольтметр переменного тока и цифровые вольтметры.
- Видео о принципах работы электроизмерительных приборов
- Источник питания высоковольтный ипм | эк эип
- Как выбрать
- Как подключать
- Классификация
- Назначение
- Обозначения
- Омметр
- Ооо "эк эип" — алексин — гендиректор пушнин юрий васильевич
- Применение
- Принцип работы
- Разбираемся с электроизмерительными приборами
- Разновидности электроизмерительных приборов
- Система управления электродегидратором | эк эип
- Способы представления погрешности следующие.
- Сферы применения
- Тема: электроизмерительные приборы и измерения электрических величин
- Устройство, принцип действия
- Электроизмерительные приборы
Амперметры
Такие устройства измеряют величину электрического тока. Поскольку показания напрямую зависят от поступаемого электросигнала, сопротивление амперметра должно быть меньше, чем резистивность нагрузки. Это необходимо для неизменной силы заряда при подключении нагрузки. По своим конструктивным особенностям такие электроизмерительные приборы подразделяются на:
- амперметр переменного тока;
- амперметр постоянного тока;
- магнитоэлектрические;
- электромагнитные.
Как амперметр работает? Идеальный амперметр, является прибором для измерения электрозаряда. Представляет собой проводящий контур, закрепленный на оси между полюсами постоянного магнита.
При отсутствии сигнала контура, благодаря давлению пружины, стрелка находится в нулевом положении. При включении устройства, на подвижный элемент поступает токовый импульс – происходит отклонение стрелки на угол, соответствующей величине тока. Таким образом индикаторная шкала показывает значение, измеренное устройством.
Различают модификации: с аналоговой шкалой, с цифровой шкалой. Кроме того, устройства отличаются ценой деления и пределами измерений.
Аналоговый вольтметр переменного тока и цифровые вольтметры.
- постоянное;
- переменное.
Идеальный вольтметр электроизмерительный, как правило, подключается в цепь параллельно. Сопротивление вольтметра пропорционально поданному на него сигнала. Для того чтобы на показания не влияли искажения электроимпульсов, его резистивность рекомендуется делать как можно больше.
Существуют также цифровые вольтметры, имеющие цифровые индикаторные показания. Принцип работы измерителя напряжения аналогичен токовому измерителю, отличие только в градуировках шкал, пределах измерений и модификациях.
Видео о принципах работы электроизмерительных приборов
Источник
Источник питания высоковольтный ипм | эк эип
ИПМ обеспечивает:
— питание технологических установок;
— регулирование выходного напряжения.
Климатическое исполнение: УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89.
ИПМ имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» (1), обеспечиваемый видами взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»», «повышенная защита вида «е»», «масляное заполнение оболочки» «о» по ГОСТ IEC 60079-1-2022, ГОСТ 31610.7-2022/IEC 60079-7:2006, ГОСТ 31610.6-2022/IEC 60079-6:2007, маркировку взрывозащиты 1Ex d e о IIВ T6 Gb Х и может применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты ГОСТ IEC 60079-14-2022, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Степень защиты ИПМ, обеспечиваемая оболочками — IP66 по ГОСТ 31610.6-2022/IEC 60079-6:2007.
Марка изделия: ИПМ-35/15, ИПМ-25/15, ИПМ-25/22, ИПМ-15/15, ИПМ-9/15.
Допускается параллельное включение ИПМ на одну нагрузку, при установке одинаковых уровней ограничения тока нагрузки на каждом источнике.
Срок службы при постгарантийном обслуживании ИПМ в процессе эксплуатации предприятием-изготовителем – 20 лет.
Постгарантийное обслуживание предусматривает оперативный ремонт и устранение обнаруженных дефектов в случае выхода ИПМ из строя, тестирование, доработку и переустановку программного обеспечения, настройку параметров работы и вывод ИПМ в рабочий режим в период пуска установки.
Как выбрать
При выборе электроизмерительных приборов нужно обязательно помнить о том, что для официальных исследований, контроля качества, гарантийного обслуживания, проверки устройств безопасности могут быть использованы только модели, который включены в Государственный реестр средств измерений.
Также имеет смысл выбирать “интеллектуальные” электроизмерительные приборы, преимуществом которых является то, что с их помощью можно не только собирать, но и анализировать измерения. Такие устройства обладают наибольшей производительностью и функциональностью.
Как подключать
Электрические измерительные приборы подключаются:
Амперметр подключается в цепь последовательно, рядом с резистором, возле которого будет проведен замер величины тока.
Как пользоваться амперметром? Данная схема достаточно проста, для того чтобы разобрать, как правильно пользоваться амперметром.
На рисунке 5 указаны:
- R – резистор;
- А – элемент измерения тока;
- I – направление электрического заряда.
Как пользоваться вольтметром? Электроприбор имеет параллельные соединения, в тех местах, где будет измеряться напряжение.
На рисунке 6 указаны:
- R – элемент сопротивления;
- V – измеритель напряжения.
Как пользоваться авометром? Эта разновидность (вольтметр амперметр) – комбинированное устройство. В случае измерения токового сигнала – подключается как измеритель электрозаряда. Если измеряется напряжение – как измеритель напряжения.
Более удобным в работе считается цифровой вольтметр амперметр. При использовании электрических приборов, необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности и для правильно работы – учитывать все их конструктивные характеристики.
Классификация
- Наиболее существенным признаком для классификации электроизмерительной аппаратуры является измеряемая или воспроизводимая физическая величина, в соответствии с этим приборы подразделяются на ряд видов:
- амперметры — для измерения силы электрического тока;
- вольтметры — для измерения электрического напряжения;
- омметры — для измерения электрического сопротивления;
- мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные приборы
- частотомеры — для измерения частоты колебаний электрического тока;
- магазины сопротивлений — для воспроизведения заданных сопротивлений;
- ваттметры и варметры — для измерения мощности электрического тока;
- электрические счётчики — для измерения потреблённой электроэнергии
- и множество других видов
- Кроме этого существуют классификации по другим признакам:
- по назначению — измерительные приборы, меры, измерительные преобразователи, измерительные установки и системы, вспомогательные устройства;
- по способу представления результатов измерений — показывающие и регистрирующие ( в виде графика на бумаге или фотоплёнке, распечатки, либо в электронном виде);
- по методу измерения — приборы непосредственной оценки и приборы сравнения;
- по способу применения и по конструкции — щитовые (закрепляемые на щите или панели), переносные и стационарные;
- по принципу действия:
- электромеханические:
- магнитоэлектрические;
- электромагнитные;
- электродинамические;
- электростатические;
- ферродинамические;
- индукционные;
- магнитодинамические;
- электронные;
- термоэлектрические;
- электрохимические.
- электромеханические:
Назначение
Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической энергии. К измерительным приборам относятся разнообразные аппараты, позволяющие получить максимально точные показатели в обозначенных диапазонах.
Обозначения
В зарубежных странах обозначения средств измерений устанавливаются предприятиями-изготовителями, в России (и частично в других странах СНГ) традиционно принята унифицированная система обозначений, основанная на принципах действия электроизмерительных приборов.
В состав обозначения входит прописная русская буква, соответствующая принципу действия прибора, и число — условный номер модели. Например: С197 — киловольтметр электростатический. К обозначению могут добавляться буквы М (модернизированный), К (контактный) и другие, отмечающие конструктивные особенности или модификации приборов.
- В — приборы вибрационного типа (язычковые)
- Д — электродинамические приборы
- Е — измерительные преобразователи
- И — индукционные приборы
- К — многоканальные и комплексные измерительные установки и системы
- Л — логометры
- М — магнитоэлектрические приборы
- Н — самопишущие приборы
- П — вспомогательные измерительные устройства
- Р — меры, измерительные преобразователи, приборы для измерения параметров элементов электрических цепей
- С — электростатические приборы
- Т — термоэлектрические приборы
- У — измерительные установки
- Ф — электронные приборы
- Х — нормальные элементы
- Ц — приборы выпрямительного типа
- Ш — измерительные преобразователи
- Щ — ?
- Э — электромагнитные приборы
Источник
Омметр
Устройство, позволяющее измерить как сопротивление амперметра, так и сопротивление вольтметра. Диапазон измерения:
- единицы, десятки (Ом);
- сотни, тысячи (Ом).
Подключается такой показывающий элемент в цепь последовательно. Измеряет косвенно величину сопротивления, учитывая значение входящего электрического тока и постоянную величину напряжения.
Приборная шкала каждого электроустрйоства имеет нанесенные условные знаки, обозначающие характеристики прибора, класс точности (например, амперметра), виды рабочих токов, номинальное напряжение и т.п.
Пример современного измерителя сопротивления – омметр Виток, имеющий комбинированное питание.
Ооо "эк эип" — алексин — гендиректор пушнин юрий васильевич
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2022 года в отношении компании «ЭК ЭИП» инициированы 2 проверки
| 1. | 13.11.2022 г. в 11.00 час. установлено, что ООО «Электротехническая компания ЭИП» по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. К.Маркса, д.11а допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: не организовано прохождение работниками предприятия обязательного периодического медицинского осмотра в соответствии с законодательством . 18.11.2022 г. в 13.00 час. установлено, что ООО «Электротехническая компания ЭИП » по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. К.Маркса, д.11а допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: при наличии на производстве канцерогеноопасных факторов труда не проведена санитарно-гигиеническая паспортизация участков, не подготовлен санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц Протокол № 468/14 от 29.11.2022 г., Постановление № 427/14 от 11.12.2022 г. ст. 6.3 КоАП РФ, штраф юр.л. 10000 руб. |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ЭК ЭИП» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭИП» — зарегистрирована 28 мая 1998 года по адресу 301363, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 11 а. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027103672089, ИНН 7111000337, КПП 711101001. Регистрационный номер в ПФР — 081006000607, регистрационный номер в ФСС — 710101034871001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность».
Основным видом деятельности компании ООО «ЭК ЭИП» является «Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Ремонт электрического оборудования», «Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения», «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей», «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами», «Монтаж промышленных машин и оборудования» и других.
Генеральный директор — Пушнин Юрий Васильевич. Учредители — Пушнин Юрий Васильевич, Тениешвили Зураб Тариелович.
На 2 апреля 2022 года юридическое лицо является действующим.
§
§
§
Применение
Средства электрических измерений широко применяются в энергетике, связи, промышленности, на транспорте, в научных исследованиях, медицине, а также в быту — для учёта потребляемой электроэнергии. Используя специальные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические, электроизмерительные приборы можно использовать для измерения самых разных физических величин, что ещё больше расширяет диапазон их применения.
Принцип работы
Несмотря на модификацию, во все электроизмерительные приборы вмонтированы преобразующие устройства. Первое выполняет задачу по конвертации измеряемых величин в сигнал, а второе — представляет их в доступной для восприятия форме. Последние устройства, как правило, имеют шкалу и стрелку или же цифровое табло (дисплей).
Разбираемся с электроизмерительными приборами
Электроизмерительные приборы (ЭИП) – тип приспособлений, необходимых для измерения различного рода физических величин.
Разновидности электроизмерительных приборов
Классификация электроизмерительных приборов:
- переменного;
- постоянного;
- комбинированные устройства.
По уровню точности:
Каждая цифровое обозначение указывает на процентный показатель допустимой погрешности.
По сущности работы:
- электромагнитные;
- индукционные;
- магнитоэлектрические;
- ферромагнитные.
При проведении измерительных испытаний необходимо правильно выбрать соответствующее измерительное устройство.
- Амперметры – устройства для измерения величин тока. Единица измерения – Ампер (А).
- Вольтметр – измеряет напряжение электрической сети. Единица измерения – Вольт (В).
- Омметр – вспомогательное приспособление, измеряющее сопротивление в электроцепи. Измеряется в Оммах (Ом).
- Ваттметр – элемент, измеряющий мощность сети. Измеряемая единица – Ватт (Вт).
- Частотомер – измеритель частоты значений переменного импульса. Измеряется в Герцах (Гц).
Система управления электродегидратором | эк эип
Блок управления БУ- 02, БУ-02ш (далее БУ) предназначен для управления источником питания высоковольтным типа ИПМ-25/15, ИПМ-25/22, ИПМ-15/15, ИПМ-9/15 (в дальнейшем ИПМ) с целью уменьшения им расхода электрической энергии, а также обеспечивает автоматическое регулирование уровня раздела фаз в электродегидраторе.
БУ выполняет функции управления, контроля и индикации высокого напряжения и тока ИПМ и обеспечивает защиту источника питания от нештатных режимов работы.
Выполнение операций ввода значений параметров, уставок и других данных для работы ИПМ.
Выполнение операций включения и запуска ИПМ в работу.
Ввод и программная обработка входных аналоговых и дискретных сигналов по заданному алгоритму, обеспечивающему:
- плавное нарастание выходного напряжения источника с момента пуска до заданного значения;
- плавное регулирование выходного напряжения в диапазоне (0,01…1,0) Umax;
- ограничение действующего значения тока нагрузки в диапазоне (0,01…1,0) Imax;
- формирование, регистрацию, вывод информации на индикатор на лицевой панели БУ о режимах работы ИПМ в ходе технологического процесса;
- анализ аварийных сигналов, сигналов защиты и отключение выходного напряжения ИПМ при возникновении следующих аварийных и нештатных ситуаций:
- а) нагрев масла в ИПМ более 80°С;
- б) наличие газовой подушки в электродегидраторе;
- в) срабатывание силового концевого выключателя калитки площадки обслуживания;
- г) короткое замыкание на выходе ИПМ;
- д) короткое замыкание в обмотках высоковольтного трансформатора ИПМ;
- е) выход из строя тиристоров в ИПМ;
- ж) превышение тока в первичной цепи ИПМ.
- анализ сигналов защиты без отключения (или с отключением) выходного напряжения ИПМ при возникновении следующих нештатных ситуаций:
- а) пониженный уровень масла в баке ИПМ;
- б) срабатывание контрольного концевого выключателя калитки площадки обслуживания;
- в) превышение уставки амплитудного тока в нагрузке.
- световую сигнализацию и индикацию информации о причинах и времени аварии или срабатывания защиты.
- формирование сигнала для регулирования уровня раздела фаз в электродегидраторе в двух вариантах:
- а) сигнал прямо пропорционален уровню раздела фаз;
- б) сигнал адаптирован для управления дренажным клапаном и имеет ПИД-регулирование.
- формирование сигнала предусмотрено на основе:
- а) ручного задания уставки тока управления клапаном;
- б) выходного напряжения ИПМ;
- в) значений от преобразователей давления УРУФ-06;
- г) значений от уровнемерной колонки;
- формирование, регистрацию и передачу необходимой информации в персональный компьютер через сеть RS485.
- БУ-02ш дополнительно способен на формирование и обмен информацией с панелью оператора, установленной в шкафу управления.
БУ размещается на расстоянии до 300м от ИПМ.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -10° С до 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при 27°С и более низких температурах без конденсации влаги;
- климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 — 69 и ГОСТ 15543.1 — 89.
Основные технические данные и характеристики
БУ обеспечивает выполнение следующих функций:
Подачу силового питания на ИПМ.
Постепенное нарастание выходного напряжения ИПМ до заданного значения.
Плавное регулирование выходного напряжения ИПМ по заданной величине Uз или Iогр.
Отключение питания ИПМ при срабатывании следующих защит:
- нагрев масла в ИПМ более 80 °С;
- наличие газовой подушки в электродегидраторе;
- короткое замыкание на выходе ИПМ;
- короткое замыкание в обмотках высоковольтного трансформатора ИПМ;
- пробои тиристора в ИПМ и др.
Индикацию действующего и амплитудных значений выходного напряжения и тока ИПМ;
Индикацию срабатывания защит и световую сигнализацию;
Снижение выходного напряжения ИПМ до нуля, при коротких замыканиях в нагрузке.
Прием и передачу данных по каналу RS-485.
Габаритные размеры БУ: 272 х 280 х 150 мм
Масса (в комплекте): не более 5 кг.
Срок службы при постгарантийном техническом обслуживании БУ в процессе эксплуатации предприятием-изготовителем — не менее 10 лет.
Способы представления погрешности следующие.
В зависимости от решаемых задач используются несколько способов представления погрешности, чаще всего используются абсолютная, относительная и приведенная.
Абсолютная погрешность –измеряется в тех же единицах что и измеряемая величина. Характеризует величину возможного отклонения истинного значения измеряемой величины от измеренного.
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к значению величины. Если мы хотим определить погрешность на всем интервале измерений, мы должны найти максимальное значение отношения на интервале. Измеряется в безразмерных единицах.
Класс точности – относительная погрешность, выраженная в процентах. Обычно значения класса точности выбираются из ряда: 0,1; 0,5: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и т. д.
Понятия абсолютной и относительной погрешностей применяют и к измерениям, и к средствам измерения, а приведенная погрешность оценивает только точность средств измерения.
Абсолютная погрешность измерения — это разность между измеренным значением х и ее истинным значением хи :
Обычно истинное значение измеряемой величины неизвестно, и вместо него в (1.1) подставляют значение величины, измеряемой более точным прибором, т. е. имеющим меньшую погрешность, чем прибор, дающий значение х. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины. Формулой (1.1) пользуются при поверке измерительных приборов.
Относительная погрешность измерения равна отношению абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины и выражается в процентах:
По относительной погрешности измерения проводят оценку точности измерения.
Приведенная погрешность измерительного прибора определяется как отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению xn и выражается в процентах:
Нормирующее значение обычно принимают равным верхнему пределу рабочей части шкалы, у которой нулевая отметка находится на краю шкалы.
Приведенная погрешность определяет точность измерительного прибора, не зависит от измеряемой величины и имеет единственное значение для данного прибора. Из (1.3) следует, что для приборов абсолютная погрешность — величина, постоянная по всей шкале. Так как относительная погрешность измерения тем больше, чем меньше измеряемая величина х по отношению к пределу измерения прибора хN.
Получить полный текст 
Подготовиться к ЕГЭ

Найти работу

Пройти курс

Упражнения и тренировки для детей

Многие измерительные приборы различаются по классам точности. Класс точности прибора G — обобщенная характеристика, которая характеризует точность прибора, но не является непосредственной характеристикой точности измерения, выполняемого с помощью данного прибора.
Класс точности прибора численно равен наибольшей допустимой приведенной основной погрешности, вычисленной в процентах. Для амперметров и вольтметров установлены следующие классы точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0. Эти числа наносятся на шкалу прибора.
По международной классификации приборы с классом точности 0,5 и точнее считаются точными или образцовыми, а приборы с классом точности 1,0 и грубее — рабочими. Все приборы подлежат периодической поверке на соответствие метрологических характеристик, в том числе и класса точности, их паспортным значениям.
Поскольку на шкале прибора приводится и класс точности прибора G, и предел измерения XN, то абсолютная погрешность прибора определяется из формулы (1.3):
Связь относительной погрешности измерения с классом точности прибора G выражается формулой:
откуда следует, что относительная погрешность измерения равна классу точности прибора только при измерении предельной величины на шкале, т. е. когда х = XN. С уменьшением измеряемой величины относительная погрешность возрастает. Во сколько раз XN > х, во столька раз > G.
7. Представление результата измерений при однократных измерениях
Результат измерения состоит из оценки измеряемой величины и погрешности измерения, характеризующей точность измерения. По ГОСТ 8.011-72 результат измерения представляют в форме:
где А — результат измерения;
— абсолютная погрешность прибора;
Р — вероятность, при статистической обработке данных.
При этом А и должны оканчиваться цифрами одинакового разряда, а погрешность не должна иметь более двух значащих цифр.
Если при обработке данных теория вероятности не применялась, то вероятность Р не указывают.
Измерения, проводимые при выполнении большинства работ, относятся к техническим, которые выполняют однократно. Погрешность прямых однократных измерений определяется погрешностью измерительного прибора .
Пример. Измеряют напряжение сети U щитовым вольтметром типаЭ-377, класса точности 1,5, с пределом шкалы 250 В. Показаниевольтметра U=215 В. Сначала определяют абсолютную погрешностьвольтметра:
Затем записывают результат измерения с оценкой погрешности:
U=(215±4)B.Относительная погрешность измерения составляет:
В окончательном ответе должно быть сообщено: «Измерение проведено с относительной погрешностью = 1,7%. Измеренное напряжение U=(215±4) В».
8. Косвенные измерения и их погрешности
Косвенным измерением называется измерение, при котором искомая величина находится по известной зависимости между этой величиной и другими величинами, полученными в результате прямых измерений. Например, сопротивление R можно определить по формуле: R=U/I, где напряжение U и ток I измерены вольтметром и амперметром соответственно.
Выражения для абсолютной и относительной погрешностей некоторых функциональных зависимостей приведены в табл. 1.3.
Источник
Сферы применения
Электроизмерительные приборы нашли свое применения в различных областях — помимо научных исследований, их применяют как в промышленности и энергетике, так и на транспорте, в связи, а также в медицине. Также электроизмерительные приборы используются и повсеместно в быту для учета электроэнергии.
На сегодняшний день большей популярностью пользуются цифровые устройства, так как помимо повышенной точности и чувствительности к измеряемой величине, они обладают компактностью и широким диапазоном измерений. Аналоговые приборы используются в основном в качестве учебных.
Источник
Тема: электроизмерительные приборы и измерения электрических величин
ЛЕКЦИЯ №1
Тема:ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
1. Общие сведения об электроизмерительных приборах
Электроизмерительные приборы предназначены для измерения различных величин и параметров электрической цепи: напряжения, силы тока, мощности, частоты, сопротивления, индуктивности, емкости и других.
На схемах электроизмерительные приборы изображаются условными графическими обозначениями в соответствии с ГОСТ 2.729-68. На рис.1.1 приведены общие обозначения показывающих и регистрирующих приборов.
Рис. 1.1 Условные графические обозначения электроизмерительных приборов.
Для указания назначения электроизмерительного прибора в его общее обозначение вписывают конкретизирующее условное обозначение, установленное в стандартах, или буквенное обозначение единиц измерения прибора согласно ГОСТ в соответствии с табл.1.1.
2. Электромеханические измерительные приборы
По принципу действия электромеханические приборы подразделяются на приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, ферродинамической, индукционной, электростатической систем. Условные обозначения систем приведены в табл. 1.2. Наибольшее распространение получили приборы первых трех типов: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические.
Род измеряемого тока
Высокая точность, равномерность шкалы
Неустойчив к перегрузкам
Простота устройства, к перегрузкам устойчив
Низкая точность, чувствителен к помехам
чувствителен к помехам
Высокая надежность, к перегрузкам устойчив
3. Области применения электромеханических приборов
Магнитоэлектрические приборы: щитовые и лабораторные амперметры и вольтметры; нулевые индикаторы при измерениях в мостовых и компенсационных цепях.
В промышленных установках переменного тока низкой частоты большинство амперметров и вольтметров — приборы электромагнитной системы. Лабораторные приборы класса 0,5 и точнее могут изготовляться для измерения постоянного и переменного токов и напряжения.
Электродинамические механизмы используются в лабораторных и образцовых, приборах для измерения постоянных и переменных токов, напряжений и мощностей.
Индукционные приборы на базе индукционных механизмов используют главным образом в качестве одно — и трехфазных счетчиков энергии переменного тока. По точности счетчики подразделяются на классы 1,0; 2,0; 2,5. Счетчик СО (счетчик однофазный) используют для учета активной энергии (ватт-часов) в однофазных цепях.
Для измерения активной энергии в трехфазных цепях применяют двухэлементные индуктивные счетчики, счетный механизм которых учитывает киловатт-часы. Для учета реактивной энергии служат специальные индуктивные счетчики, имеющие некоторые изменения в устройстве обмоток или в схеме включения.
Активные и реактивные счетчики устанавливают на всех предприятиях для расчета с энергоснабжающими организациями за используемую электроэнергию.
Принцип выбора измерительных приборов
1.Определяют расчетом цепи максимальные значения тока, напряжения и мощности в цепи. Часто значения измеряемых величин известны заранее, например, напряжение сети или аккумуляторной батареи.
2. В зависимости от рода измеряемой величины, постоянного или переменного тока, выбирают систему прибора. Для технических измерений постоянного и переменного тока выбирают соответственно магнитоэлектрическую и электромагнитную системы. При лабораторных и точных измерениях для определения постоянных токов и напряжений применяют магнитоэлектрическую систему, а для переменного тока и напряжения — электродинамическую систему.
3. Выбирают предел измерения прибора таким образом, чтобыизмеряемая величина находилась в последней, третьей части шкалыприбора.
4. В зависимости от требуемой точности измерения выбирают классточности прибора.
4. Способы включения приборов в цепь
Амперметры включают в цепь последовательно с нагрузкой, вольтметры — параллельно, ваттметры и счетчики, как имеющие две обмотки (токовую и напряжения), включают последовательно – параллельно (Рис. 1.2.).
Рис. 1.2. Схемы включения электроизмерительных приборов в электрическую цепь.
Для расширения пределов измерения приборов применяют: в цепи постоянного тока для амперметров — шунты, при этом на шкале амперметра обязательно указывается тип применяемого шунта; для вольтметров — добавочные резисторы (Рис. 1.3. а); в цепи переменного тока для амперметров — трансформаторы тока (ТА), для вольтметров — трансформаторы напряжения (ТV) (рис. 1.3. б).
Получить полный текст 
Подготовиться к ЕГЭ

Найти работу

Пройти курс

Упражнения и тренировки для детей

Рис. 1.3. Способы расширения пределов измерения приборов.
Цена деления многопредельных амперметров, вольтметров, ваттметров определяется по формуле:
где ih, uh — пределы, на которые установлены переключатели тока и напряжения у многопредельных приборов, или номинальные пределы измерений у однопредельных приборов; N — число делений шкалы прибора. Измеряемая величина определяется по формулам:
I = nCI, A; U = nCu, B; P = n-Cw, Bт,
где n — число делений, показываемое стрелкой прибора при измерении.
5. Особенности измерения цифровыми электронными приборами
Цифровые электроизмерительные приборы бывают для измерения как одной величины, например напряжения постоянного тока, так и нескольких величин, например, тока, напряжения, сопротивления. Такие универсальные приборы обычно называют мультиметрами (например, мультиметр ВР-11А).
Мультиметры обычно имеют два вида переключателей: переключатель рода измеряемой величины — напряжения постоянного или переменного, сопротивления, частоты и переключатель предела измерения. Кроме того, имеются клеммы или гнезда для подключения измерительных проводов.
При всех видах измерений необходимо перейти на больший предел, когда прибор индицирует выход за предел (буква «П» в старшем разряде) и изменить полярность входного сигнала при мигании знака «-» в старшем разряде.
Погрешность измерения мультиметра ВР-11 А.
Постоянное напряжение: ±(0,5% Ux 4 зн.).
Переменное напряжение: ±(0,5% Ux 10 зн.),
где Ux — показание прибора;
зн. — единица младшего разряда.
Достоинства электронных приборов: высокое входное сопротивление, что позволяет проводить измерения без влияния на цепь; широкий диапазон измерений, высокая чувствительность, широкий частотный диапазон, высокая точность измерений.
6. Погрешности измерений и измерительных приборов
Качество средств и результатов измерений принято характеризовать указанием их погрешностей. Разновидностей погрешностей около 30. Определения им даны в литературе по измерениям. Следует иметь в виду, что погрешности средств измерений и погрешности результатов измерений — понятия не идентичные.
Устройство, принцип действия
Работу электрических приспособлений рассмотрим на примере базовых устройств, таких как:
- амперметры;
- вольтметры;
- омметры.
Электроизмерительные приборы
Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки.
Амперметр переменного тока
Вольтметр переменного тока


