Слайд 1Шкалы электроизмерительных приборов. Градуировка и маркировка их. Работа с различными
шкалами"
Выполнил: Швецов Сергей.
Кс-28
Слайд 2Для контроля за правильностью работы электротехнических установок, испытания их, определения
параметров электрических цепей, учета расходуемой электрической энергии и т. д.
производят различные электрические измерения. В технике связи, как и в технике сильных токов, электрические измерения имеют важное значение. Приборы, с помощью которых измеряются различные электрические величины: ток, напряжение, сопротивление, мощность и т. д., — называются электрическими измерительными приборами.
Слайд 3Измерительные приборы бывают:
Амперметр
Вольтметр
Осциллограф
Электроизмерительный комплект К540 (в его состав входит вольтметр,
амперметр и ваттметр)
Индукционный счетчик электроэнергии
Слайд 4 Амперметр
Амперме́тр-прибор для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах
или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора.
В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем
участком электрической цепи, силу тока в котором измеряют. Поэтому, чем ниже внутреннее сопротивление амперметра (в идеале — 0), тем меньше будет влияние прибора на исследуемый объект, и тем выше будет точность измерения.
Слайд 5Приборы со стрелочной головкой
Наиболее распространены амперметры, в которых движущаяся часть
прибора со стрелкой поворачивается на угол крена, пропорциональный величине измеряемого
тока.
Амперметры бывают магнитоэлектрическими, электромагнитными, электродинамическими, тепловыми, индукционными, детекторными, термоэлектрическими и фотоэлектрическими.
Магнитоэлектрическими амперметрами измеряют силу постоянного тока; индукционными и детекторными — силу переменного тока; амперметры других систем измеряют силу любого тока. Самыми точными и чувствительными являются магнитоэлектрические и электродинамические амперметры.
Приборы со стрелочной головкой могут снабжаться дополнительными электронными схемами для усиления сигнала, подаваемого на головку (для измерения токов, существенно меньших чем ток полного отклонения головки, который для большинства магнитоэлектрических приборов составляет 50 мкА и более), защиты головки от перегруза и прочее.
Слайд 6Принцип действия стрелочной измерительной головки
В магнитоэлектрической системе прибора крутящий момент
стрелки создаётся благодаря взаимодействию между полем постоянного магнита и током,
который проходит через обмотку рамки (вращающий момент). С рамкой соединена стрелка, которая перемещается по шкале. Угол поворота стрелки прямо пропорционален силе тока, поэтому шкала магнитоэлектрического прибора линейна. Направление поворота стрелки зависит от направления протекающего через рамку тока, поэтому магнитоэлектрические амперметры непригодны для непосредственного измерения силы переменного тока (стрелка будет дрожать возле нулевого значения), и требуют правильной полярности подключения в цепи постоянного тока (иначе стрелка будет отклоняться левее нуля).
В электромагнитной системе прибора вращающий момент стрелки создаётся между катушкой и подвижным ферримагнитным сердечником, к которому прикрепляется указательная стрелка.
В электродинамической системе измерительная головка состоит из неподвижной и подвижной катушек, соединённых параллельно или последовательно. Взаимодействие между токами, которые проходят через катушки, вызывает отклонения подвижной катушки и соединённой с нею стрелки.
Слайд 7
Существуют большое количество различных электроизмерительных приборов. Наиболее часто при производстве
электрических измерений используются: амперметры, вольтметры, гальванометры, ваттметры, электросчетчики, фазометры, фаз
указатели, синхроноскопы, частотомеры, омметры, мегомметры, измерители сопротивления заземления, измерители емкости и индуктивности, осциллографы, измерительные мосты, комбинированные приборы и измерительные комплекты.
Слайд 8Вольтметр
Вольтметр-электроизмерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в
электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.
Идеальный вольтметр
должен обладать бесконечно большим внутренним сопротивлением. Поэтому чем выше внутреннее сопротивление в реальном вольтметре, тем меньше влияния оказывает прибор на измеряемый объект и, следовательно, тем выше точность и разнообразнее области применения.
Слайд 9Принцип работы вольтметра
Вольтметр всегда подключается параллельно к нагрузке в цепи,
для которой должно измеряться напряжение. Вольтметр постоянного тока имеет знаки полярности. Поэтому
необходимо подключить клемму плюса (+) вольтметра к верхней точке потенциала, а клемму минуса (-) к нижней точке потенциала, чтобы получить отклонение вольтметра.
Слайд 11Инструменты с подвижной катушкой с постоянным магнитом
Инструменты с постоянными магнитами
с подвижной катушкой реагируют только на постоянный ток. Эти инструменты имеют
постоянный магнит для создания магнитного поля. Катушка намотана на кусок мягкого железа и вращается вокруг собственной вертикальной оси. Когда ток течет через катушку, отклоняющий крутящий момент генерируется в соответствии с уравнением силы Лоренца.
Слайд 12Гальванометр
Гальванометр — высокочувствительный прибор для измерения силы малых постоянных электрических токов.
В отличие от обычных микроамперметров шкала гальванометра может быть проградуирована не только
в единицах силы тока...
Слайд 13Принцип действия
Чаще всего гальванометр используют в качестве аналогового измерительного прибора. Он используется для измерения постоянного тока, протекающего в цепи. Маленькая пружина возвращает катушку со стрелкой в нулевое положение.
Когда постоянный ток проходит сквозь катушку, в ней возникает магнитное поле. Оно взаимодействует с полем постоянного магнита, и катушка, вместе со стрелкой, поворачивается, указывая на протекающий через катушку электрический ток.
Основная чувствительность гальванометра может быть, например, 100 мкА (при падении напряжения, скажем, 50 мв, при полном токе). Используя шунты можно измерять большие токи.
Так как стрелка прибора находится на небольшом расстоянии от шкалы, может возникнуть параллакс. Чтобы его избежать, под стрелкой располагают зеркало. Совмещая стрелку со своим отражением в зеркале, можно избежать параллакса.
Слайд 14Разновидности и устройство
Магнитоэлектрический
Электромагнитный
Тангенциальный
Электродинамический
Вибрационный
Тепловой
Апериодический