русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Спиральная противодействующая пружина.


Дата добавления: 2014-04-05; просмотров: 1487; Нарушение авторских прав


 

Прибор имеет четыре вывода, которые могут подключаться соответственно параллельно нагрузке (обмотка напряжения) и последовательно с ней (обмотка тока). Если первую катушку подключить последовательно с нагрузкой, ток в ней I2 будет равен току в нагрузке, а вторую катушку подключить параллельно нагрузке, ток в ней I1 будет пропорционален напряжению на зажимах нагрузки. Взаимодействие магнитных полей обеих обмоток вызовет возникновение вращающего момента и поворот стрелки на угол , где j - угол между магнитными полями обмоток. Следовательно, угол поворота стрелки пропорционален активной мощности .

Электродинамические приборы могут применяться также для измерения токов и напряжений.

Приборы этой системы являются наиболее точными из приборов переменного тока, но конструкция приборов сложна и они относительно дороги.

Маркировка прибора начинается с буквы Д, и на шкале также указывается значок прибора электродинамической системы.

 

Приборы индукционной системы

Это счетчики электрической энергии в цепях переменного тока.

На рис. 63: 1 и 2 - неподвижные электромагниты, 3 - алюминиевый диск, 4 - вертикальная ось, 5 - счетное устройство, 6 - постоянный магнит.

 

Обмотка электромагнита 1 является обмоткой напряжения и подключается параллельно нагрузке. Обмотка электромагнита 2 является токовой обмоткой, которая включается последовательно с нагрузкой. Счетчик работает следующим образом. Когда к обмотке напряжения приложено напряжение сети U, а по токовой обмотке протекает ток нагрузки IН, то в магнитопроводах 1 и 2 образуются два переменных магнитных поля. Пронизывая диск, они индуцируют в нем две ЭДС: е1 и е2 (по закону электромагнитной индукции ). Под действием этих ЭДС в проводящем алюминиевом диске появляются два вихревых тока i1~U и i2~IН. В результате взаимодействия вихревых токов диска с магнитными полями обмоток возникает вращающий момент (создаваемый парой сил, определяемых по закону Ампера ). Под действием этого момента диск приводится во вращение.



Однако если диску не создавать противодействующий момент, то он будет приводиться во вращение с ускорением. Тормозной момент создается постоянным магнитом 6, установленным на противоположном крае диска. При вращении диск пересекает силовые линии магнитного поля постоянного магнита и в нем индуцируется ЭДС. Под действием ЭДС в диске возникает вихревой ток, который взаимодействуя с магнитным полем магнита обусловливает появление тормозного момента, действующего на диск. Чем быстрее будет вращаться диск, тем большим будет тормозной момент. Таким образом при большей измеряемой мощности Р большим будет вращающий момент диска, но одновременно большим будет и тормозной момент.

Можно показать, что частота вращения диска w пропорциональна активной мощности P, потребляемой нагрузкой:

.

Количество активной энергии, потребленной из сети за время t определяют по формуле:, кВт*ч.

Количество израсходованной электроэнергии фиксируется счетным устройством 5.

Такие счетчики надежны, но имеют невысокую точность. На шкале указывают значок принадлежности прибора к приборам индукционной системы.

 

Приборы сравнения

Приборы сравнения предназначены для точных измерений различных электрических величин методом сравнения. Они отличаются более сложным устройством по сравнению с аналоговыми приборами. К приборам сравнения относят измерительные мосты и потенциометры (компенсаторы).

Измерительные мосты служат для измерений сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Их устройство и работа рассмотрены в разделе измерение электрических сопротивлений.

Потенциометры - для измерения малых ЭДС, напряжений, токов.

 

Компенсационный метод измерений

Компенсационный метод измерения положен в основу работы потенциометров.

 

Компенсационный метод измерения заключается в сравнении неизвестных ЭДС или напряжений с известным напряжением. Работа метода заключается в следующем.

Неизвестная ЭДС EX сравнивается с известным регулируемым напряжением U0. При равенстве EX= U0 гальванометр И зафиксирует отсутствие тока. Это означает, что действие EX скомпенсировано встречным действием источника напряжения U0.

При измерениях напряжение U0создается обычно в виде падения напряжения на «компенсирующем» резисторе с известным сопротивлением RК и током I0, т.е. U0= I0 RК, при этом переменной величиной обычно является RК, а ток I0 поддерживается строго постоянным. При выполнении равенства EX= U0отсутствует ток в цепи измеряемого объекта, следовательно, результат измерения не содержит методической ошибки (нет падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника EX и в проводах). Это обстоятельство обеспечивают высокую точность измерений.

Измерение электрических величин

Измерение силы тока

 

Силу тока измеряют амперметрами. В цепях постоянного тока применяются приборы магнитоэлектрической, а в цепях переменного тока - электромагнитной системы.

 

Амперметры включают последовательно с нагрузкой, т.к. необходимо пропустить через прибор весь ток цепи.

Сопротивление амперметра должно быть незначительным, чтобы не оказывать влияние на величину тока в цепи.

 

Для измерения токов большой силы, большей чем та, на которую рассчитан прибор, в цепях постоянного тока применяют шунты, а в цепях переменного тока измерительные трансформаторы тока. Шунт - это образцовое сопротивление очень малой величины. Шунт включают последовательно с нагрузкой, а параллельно ему включают амперметр.

Сопротивление шунта RШ должно быть меньше сопротивления амперметра RА. Если необходимо, чтобы через амперметр протекал ток IA в n раз меньше измеряемого I (), то сопротивление шунта должно быть равно:

 

 

,

тогда измеряемый ток будет равен , где IA - показание амперметра.

Схема включения амперметра через измерительный трансформатор тока приведена ниже. Первичная обмотка (Л1-Л2) измерительного трансформатора ТИ включена последовательно с нагрузкой. К выводам (И1-И2) вторичной (измерительной) обмотки подключен амперметр. Коэффициент трансформации трансформатора определяется по формуле:

 

,

где W1 и W2 - число витков первичной (линейной) и вторичной обмоток соответственно; I1 - ток в первичной обмотке (ток нагрузки); I2 - ток во вторичной обмотке (ток, измеряемый амперметром).

Тогда ток нагрузки

.

Измерение напряжения

 

 

Напряжение измеряют вольтметрами. Вольтметр включается параллельно той части цепи, в которой нужно измерить напряжение. В цепях постоянного тока применяют магнитоэлектрические, в цепях переменного тока - электромагнитные системы вольтметров.

Сопротивление вольтметра должно быть значительно больше сопротивления измеряемой цепи, чтобы вольтметр не повлиял на распределение токов в цепи.

Если необходимо расширить пределы измерения вольтметра, то последовательно к нему подключается добавочное сопротивление. Это сопротивление ограничивает ток через прибор.

Для измерения напряжения U, большего напряжения UV, на которое рассчитан прибор, в n раз, необходимо, чтобы добавочное сопротивление RД было равно:

 

,

где RV - сопротивление вольтметра.

Тогда напряжение на нагрузке RН равно:

,

где UV - напряжение, которое показывает вольтметр.

 

Для измерения больших напряжений в цепях переменного тока применяют также метод включения вольтметра через измерительный трансформатор напряжения.

 

Первичная обмотка трансформатора (А-X) включается параллельно нагрузке, а ко вторичной (а-x) подключается вольтметр.

Коэффициент трансформации

.

Тогда напряжение на нагрузке .

 

Измерение сопротивлений

Метод косвенной оценки

Метод косвенной оценки с применением вольтметра и амперметра основан на использовании закона Ома для участка цепи. Значение неизвестного сопротивления Rx определяют по измеренному на нем падению напряжения UX и току IX:

. (1)

Возможные способы измерения падения напряжения UX и тока IX показаны на рис. 71, а и б.

Измерительные приборы приведенных схем не обеспечивают одновременного измерения необходимых значений напряжения UX и тока IX. Так схема (рис. 71, а) позволяет измерить вольтметром напряжение UX, но амперметр измеряет ток I,равный сумме токов IX и IB, из которых последний является током обмотки вольтметра. В этом случае вычисленное сопротивление R будет отличаться от истинного значения RX:

. (2)

Рис. 71. Электрические принципиальные схемы включения амперметра и вольтметра.

 

Погрешность, внесенная в результаты измерения RX, определяется значением тока IB и она тем меньше, чем больше относительное значение сопротивления обмотки вольтметра по сравнению с сопротивлением RX. При RB>>RX погрешностью, вносимой проводимостью вольтметра, можно пренебречь, так как IB<<IX. Таким образом, можно считать, что схема (рис. 71, а) предназначена для измерения «малых» значений сопротивлений.

В схеме (рис. 71, б) амперметр измеряет ток IX, но показание вольтметра U равно сумме падений напряжений UX на измеряемом сопротивлении RX и UA на сопротивлении обмотки амперметра. По этому вычисленное значение сопротивления R будет отличаться от истинного значения RX:

. (3)

Погрешность, внесенная в результаты измерения RX, определяется значением падения напряжения UA и она тем меньше, чем меньше относительное значение сопротивления обмотки амперметра RA по сравнению с сопротивлением RX. При RX>>RA погрешностью, вносимой сопротивлением обмотки амперметра, можно пренебречь, так как UA<<UX. Таким образом, можно считать, что схема (рис. 71, б) предназначена для измерения «больших» значений сопротивлений.

 

Метод непосредственной оценки

Непосредственное измерение сопротивлений осуществляют омметром (рис. 72). Он имеет измерительный механизм магнитоэлектрической системы, реагирующий на силу тока.

 

Рис. 72 Принципиальная электрическая схема омметра.

 

Угол отклонения стрелки пропорционален силе тока I в цепи:

. (4)

При неизменной ЭДС Е и сопротивлениях R и RД отклонение стрелки однозначно определяется сопротивлением RX, что позволяет градуировать шкалу прибора в Омах.

Ноль шкалы омметра (RX = 0) соответствует наибольшему углу отклонения стрелки и току

, (5)

а деление шкалы при токе I = 0, когда сопротивление RX бесконечно велико, имеет обозначение .

Так как э. д. с. Е собственного источника энергии G омметра со временем уменьшается в них предусмотрено устройство для установки стрелки на ноль. Для этого замыканием накоротко обеспечивают условие RX = 0 и изменением сопротивления RД выставляют стрелку на ноль.

Для измерения больших сопротивлений используют мегаомметры либо тераомметры.

 

Метод сравнения.

Для измерения сопротивлений методом сравнения применяют измерительные мосты (рис. 73).

Рис. 73 Принципиальная электрическая схема измерительного моста постоянного тока.

 

Измерительная часть прибора содержит четыре плеча R1R4. В диагональ (A - B) включен источник энергии G, а в противоположную (C - D) – гальванометр Г.

В зависимости от соотношения сопротивлений R1R4 возможно два различных состояния прибора. Уравновешенное состояние, при котором стрелка гальванометра установлена на ноль (IГ = 0). Этому состоянию соответствует равенство потенциалов jС = jD, что достигается при выполнении условий:

, . (6)

После преобразований получим условие равновесия моста:

. (7)

Нарушение условия (7) приводит к неуравновешенному состоянию моста, при котором .

Если в одно из плеч моста, например R3, включить неизвестное сопротивление RX, а плечо R1 сделать регулируемым, можно уравновесить мост, обеспечив выполнение условия:

. (8)

Обычно отношение R4/R2 в мостах принимается постоянным (либо равным единице) и учитывается при тарировании шкалы прибора. Таким образом, считав показания со шкалы сопротивления R1, определяют значение неизвестного сопротивления RX.

Сравнение неизвестного сопротивления RX с известным R1 и дало название методу сравнения.

 

Измерение мощности и энергии

 

В цепях постоянного тока мощность можно измерить методом косвенной оценки - методом амперметра и вольтметра.

Амперметром измеряют силу тока I, вольтметром - напряжение U. Мощность, потребляемую нагрузкой R, вычисляют по формуле:

.

 

Рис. 74. Электрическая принципиальная схема включения амперметра и вольтметра для измерения мощности

 

Мощность в цепи переменного тока измеряют приборами непосредственной оценки – ваттметрами с измерительным механизмом электродинамической системы. Схема включения ваттметра для измерения мощности в однофазной цепи показана на рис. 75.

Рис. 75. Электрическая принципиальная схема включения ваттметра для измерения мощности в однофазной цепи

 

На схеме обмотка тока условно показана линией большей толщины, а обмотка напряжения тонкой линией. Если ошибочно при подключении перепутать начало и конец любой из обмоток, то показания прибора будут неверными. Для исключения этого начала обмоток тока и напряжения на приборе обозначены значком «*». Эти зажимы называют генераторными зажимами, их всегда подключают со стороны источника энергии.

В электрических цепях, в которых сила тока превышает диапазон измерения прибора, обмотку тока подключают через измерительный трансформатор тока (рис. 76).

Рис. 76. Электрическая принципиальная схема включения ваттметра через измерительный трансформатор тока

 

Имеются особенности измерения мощности в трехфазной электрической цепи.

В четырехпроводной цепи применяют схему включения трех ваттметров (рис. 77). Каждый из ваттметров измеряет мощность, определяемую соотношением, что соответствует мощности потребляемой одной фазой трехфазной нагрузки. Алгебраическая сумма показаний трех ваттметров равна мощности всей трехфазной нагрузки Z:

.

 

Рис. 77. Электрическая принципиальная схема включения трех ваттметров в трехфазной четырехпроводной цепи.

 

В трехпроводных цепях используют схему включения двух ваттметров (рис. 78). Активная мощность всей трехфазной нагрузки определяется алгебраической суммой показаний двух ваттметров:

.

Показания одного ваттметра, например PW1, определяются соотношением:

,

здесь a - угол между фазным напряжением UAB и линейным током IA.

Рис. 78. Электрическая принципиальная схема включения двух ваттметров в трехфазной трехпроводной цепи.

 

Анализ приведенного выражения не позволяет определить его физический смысл, то есть можно сказать, что показание одного ваттметра физического смысла не имеют.

Можно показать, что алгебраическая разность показаний двух ваттметров равна реактивной мощности трехфазной нагрузки:

.

В производстве для измерения мощности используют двух- или трехэлементные ваттметры, в которых все измерительные механизмы взаимодействуют с одной подвижной частью.

Для измерения активной энергии используют счетчики активной энергии индукционной системы.

 

Литература

  1. Комиссаров Ю.А., Гордеев Л.С, Вент Д.П., Бабокин Г.И. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2-х томах. М.Химия-2007- Т.1-451 с.Т.2-311 с.
  2. Рекус Г.Г., Чесноков В.Н. Лабораторный практикум по электротехнике и основам электроники. М., "Высшая школа", 2001, 260 с.
  3. Комиссаров Ю.А., Привалихин С.Г., Дружинин О.Г., Чирков М.Т., Семенова Е.А., Лисицына В.В., Пятин О.Ю., Лабораторные работы по силовым электрическим цепям переменного тока на ЭВМ, М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2001, 135 с.
  4. Комиссаров Ю.А., Дружинин О.Г., Рекус Г.Г., Новикова И. И., Семенов Г.Н., Семенова Е.А., Привалихин С.Г., Лабораторные работы по основам электроники на ЭВМ: Учебное пособие, М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2000, 108 с.
  5. Касаткин А.С, Немцов М.В., Электротехника, Учебное пособие для вузов, М, Энергоатомиздат, 1983, 440 с.

Дополнительная

1 Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. - М.: Сов. радио, 1980. - 423 с.- 57 экз. в библиотеке.

2 Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. - М.: Высш. шк., 1986. - 464 с.- 28 экз. в библиотеке.

3 Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. - М.: Высш. шк., 1987. - 478 с.– 62 экз. в библиотеке.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стрелка. | Операционные систем MS DOS.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.227 сек.