Разделы презентаций


Электроизмерительные приборы

Содержание

Контроль параметров элементов электрической цепи производится с помощью электроизмерительных приборов. Сила тока, протекающего через нагрузку, измеряется амперметром, а напряжение на нагрузке — вольтметром. Амперметр включается в разрыв электрической цепи последовательно с

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электроизмерительные приборы.

Электроизмерительные приборы.

Слайд 2Контроль параметров элементов электрической цепи производится с помощью электроизмерительных приборов.

Сила тока, протекающего через нагрузку, измеряется амперметром, а напряжение на

нагрузке — вольтметром. Амперметр включается в разрыв электрической цепи последовательно с нагрузкой, вольтметр — параллельно нагрузке.
Контроль параметров элементов электрической цепи производится с помощью электроизмерительных приборов. Сила тока, протекающего через нагрузку, измеряется амперметром,

Слайд 3Электроизмерительные приборы бывают двух типов: стрелочные и цифровые. Техника измерений

с помощью цифровых приборов достаточно проста: прибор включается в электрическую

цепь и на его экране высвечивается измеряемая величина. Не сложно пользоваться и стрелочными приборами с одним пределом шкалы: измеряемая величина определяется по делениям шкалы, на которые указывает стрелка.
Электроизмерительные приборы бывают двух типов: стрелочные и цифровые. Техника измерений с помощью цифровых приборов достаточно проста: прибор

Слайд 4Предел измерения измерительного прибора — это наибольшее значение измеряемой величины.

На рисунке приведены шкалы амперметра и вольтметра: амперметром можно измерить

силу тока до 3 А, а вольтметром — напряжение до 6 В. При этом стрелка амперметра указывает силу тока 2,5 А, а стрелка вольтметра — напряжение 5 В.
Предел измерения измерительного прибора — это наибольшее значение измеряемой величины. На рисунке приведены шкалы амперметра и вольтметра:

Слайд 5Работа со стрелочными приборами немного осложняется, если приборы имеют несколько

пределов измерений. Для изменения предела приборы имеют дополнительные клеммы или

переключатель пределов измерения.
Работа со стрелочными приборами немного осложняется, если приборы имеют несколько пределов измерений. Для изменения предела приборы имеют

Слайд 6Допустим, что амперметр кроме предела 3 А имеет второй предел

измерения — 6 А, а вольтметр — 30 В. При

новых пределах измерения и тех же отклонениях стрелок приборов силу тока и напряжение определяют по количеству делений шкалы, на которое указывает стрелка прибора, умноженному на цену деления.
Допустим, что амперметр кроме предела 3 А имеет второй предел измерения — 6 А, а вольтметр —

Слайд 7Цена деления прибора определяется по пределу измеряемой величины, делённому на

число делений прибора.
В случае указанных пределов (см. рис.) цена деления

амперметра равна: 6 А/60 дел. = 0,1 А/дел.; цена деления вольтметра: 30В/30 дел. = = 1 В/дел.
Тогда амперметр показывает:

50 дел. • 0,1 А/дел. = 5 А.
Показания вольтметра:

25 дел. • 1 В/дел. = 25 В.

Цена деления прибора определяется по пределу измеряемой величины, делённому на число делений прибора.В случае указанных пределов (см.

Слайд 8В цепях постоянного тока при включении измерительных приборов учитывают полярность

источника тока и приборов. Для облегчения подключения измерительных приборов в

электрическую цепь постоянного тока около их клемм указывается полярность.
В цепях постоянного тока при включении измерительных приборов учитывают полярность источника тока и приборов. Для облегчения подключения

Слайд 9При этом положительный электрод источника « + » всегда подключают

к клемме « + » измерительного прибора, соответственно отрицательный электрод

источника «-» - к клемме «-» измерительного прибора.
При этом положительный электрод источника « + » всегда подключают к клемме « + » измерительного прибора,

Слайд 10Сведения о типе электроизмерительного механизма прибора, о возможности его работы

в цепях постоянного или переменного тока и некоторые другие можно

узнать по условным знакам, нанесённым на шкале прибора:
— - прибор предназначен только для работы в электрических цепях постоянного тока;
~ - прибор предназначен для работы в электрических цепях переменного тока;
- прибор предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Сведения о типе электроизмерительного механизма прибора, о возможности его работы в цепях постоянного или переменного тока и

Слайд 11С амперметрами, вольтметрами и другими электроизмерительными приборами мы знакомимся на

уроках физики или технологии. Однако в каждом доме имеется электроизмерительный

прибор, которым пользуются в быту. Прибор этот называется электросчётчиком. С его помощью измеряется количество потребляемой энергии, единицей измерения которой является киловатт-час (кВт-ч). Энергия, потребляемая из сети, регистрируется счётным механизмом счётчика.
С амперметрами, вольтметрами и другими электроизмерительными приборами мы знакомимся на уроках физики или технологии. Однако в каждом

Слайд 12Для определения расхода электроэнергии за некоторый промежуток времени, обычно за

месяц, необходимо знать начальное и конечное показания счётчика. Разность конечного

и начального показаний счётчика определяет количество израсходованной электроэнергии. Её стоимость вычисляется как произведение расхода электроэнергии на тариф .
Для определения расхода электроэнергии за некоторый промежуток времени, обычно за месяц, необходимо знать начальное и конечное показания

Слайд 13Электрические параметры счётчика указываются на его щитке в застеклённом окошке

корпуса: максимальное рабочее напряжение, сила тока, частота сети, класс точности

прибора и его передаточное число, которое означает, скольким оборотам диска соответствует 1 кВт • ч.
Электрические параметры счётчика указываются на его щитке в застеклённом окошке корпуса: максимальное рабочее напряжение, сила тока, частота

Слайд 14Например, на щитке электросчётчика приведены следующие параметры: 
• максимальное напряжение 250 В;
• сила

тока 10 А;
• частота сети 50 Гц;
• 1 кВт • ч =

2500 оборотов диска;
• класс точности 2,5%.
По этим данным можно вычислить расчётную мощность счётчика: Р = IU = 10 А • 250 В = 2500 Вт.
Параметрами счётчика допускается увеличение этой мощности на 20 % (в 1,2 раза), тогда максимально допустимая мощность счётчика и нагрузки равна:
Рмакс = 1,2 • 2500 = 3000 Вт.
Например, на щитке электросчётчика приведены следующие параметры: •	максимальное напряжение 250 В;•	сила тока 10 А;•	частота сети 50 Гц;•	1 кВт

Слайд 15С помощью электросчётчика можно определить мощность любого электроприбора, если она

неизвестна. Для этого в квартире отключают все электроприборы, кроме того,

у которого определяют мощность. Исследуемый электроприбор подключают к сети, берут секундомер и начинают наблюдать за движением диска электросчётчика. В момент, когда метка на диске счётчика совпадет с риской или стрелкой на его щитке, включаем секундомер и отсчитываем время за 10-20 оборотов диска.
С помощью электросчётчика можно определить мощность любого электроприбора, если она неизвестна. Для этого в квартире отключают все

Слайд 16 Допустим, что диск совершил 20 оборотов за

19 секунд (N = 20). По полученным данным определяем энергию,

которую потребляет нагрузка в 1 секунду, т. е. её мощность. Для этого по передаточному числу счётчика вычисляем цену одного оборота диска, которая называется номинальной постоянной счётчика (Кн). Обычно постоянную счётчика выражают в Вт • с/об. Поэтому 1 кВт • ч переводим в Вт • с (1 кВт = 1000 Вт; 1 ч = 3600 с) и делим на 2500 об.:
Кн = 1000 • 3600 Вт•с / 2500 об. = 1440 Вт • с/об.
Номинальную постоянную умножаем на число оборотов (20) и вычисляем количество электроэнергии, полученное нагрузкой:
А = КИ • N = 1440 Вт • с/об. • 20 об. = 28 800 Вт • с. Израсходованную энергию А делим на время и получаем мощность: Р = A/t = 28 800 Вт • с/19 с = 1516 Вт.
Зная, что напряжение в сети равно 220 В, по полученной мощности прибора Р можем вычислить силу тока I:
I = P/U= 1516/220 = 6,9 А.
Допустим, что диск совершил 20 оборотов за 19 секунд (N = 20). По полученным

Слайд 17 Каждый счётчик работает с некоторой погрешностью. В

приведённом примере погрешность прибора не должна превышать 2,5 %.

Реальную погрешность показаний электросчётчика можно оценить практически, включая в сеть поочерёдно нагрузки с известной мощностью. Для примера рассмотрим несколько приборов разной мощности (Р), кВт: кипятильник — 1; электрофен — 1,2; электрочайник — 1,25.
Как и в предыдущем случае, определяем с помощью секундомера время, равное 20 оборотам диска счётчика, для каждого электроприбора.
Для повышения точности измерение времени для каждого прибора производят 3-5 раз и по полученным данным вычисляют средний результат.
По затраченной энергии и среднему времени вычисляем мощность каждого электроприбора и сравниваем её с его паспортной мощностью. При значительных расхождениях экспериментальных и паспортных данных можно сделать заключение о завышенных или заниженных показаниях счётчика и обратиться в электрокомпанию для его замены.
Каждый счётчик работает с некоторой погрешностью. В приведённом примере погрешность прибора не должна превышать

Слайд 18Домашнее задание

1. Изучите § 34 учебника.

Домашнее задание1.	Изучите § 34 учебника.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика