Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 20:10, реферат
В эпоху научно-технической революции темпы развития науки и техники в значительной степени определяются научным и техническим уровнем измерения. В свою очередь уровень развития измерительной техники является одним из важнейших показателей прогресса науки и техники. Это особенно справедливо для электрорадиоизмерений, поскольку исследования в области физики, радиотехники, электроники, космонавтики, медицины, биологии и других отраслей человеческой деятельности базируются на измерениях электромагнитных величин.
Введение......................................................................................................................3
Методы измерения ...............................................................................................4
Метод непосредственной оценки .......................................................................4
Метод сравнения...................................................................................................5
Средства измерения (Электромеханические амперметры и вольтметры).5
Магнитоэлектрические приборы.........................................................................8
Электромагнитные приборы..............................................................................12
Ферродинамические приборы ...........................................................................14
Электростатические приборы............................................................................14
Выпрямительные приборы.................................................................................15
Заключение..............................................................................................................17
Литературы................................................................................................................19
Узел для создания вращающего момента состоит из сильного постоянного магнита и легкой подвижной катушки, по которой протекает измеряемый ток (Рисунок 5, а).
Обмотка
подвижной катушки состоит из
витков тонкого провода, поэтому
магнитоэлектрический прибор можно
применять непосредственно
Катушка
в форме прямоугольной рамки
помещена в кольцевом зазоре между
полюсными наконечниками
1 – корректор; 2 – противодействующие пружины; 3 – подвижная катушка; 4 – полюсные наконечники; 5 – стрелка; 6 – сердечник;
Рисунок 5. Магнитоэлектрический прибор
Принцип действия магнитоэлектрических приборов заключается во взаимодействии поля постоянного магнита с проводником (катушкой), по которому протекает измеряемый ток. При этом возникает пара сил F (Рисунок 5, б), создающая вращающий момент. Энергия магнитоэлектрической системы является суммой энергии поля магнита Wп.м. , энергии катушки с током и энергии взаимодействия поля магнита и катушки с током YI, где Y -- потокосцепление, численно равное произведению числа силовых магнитных линий, пересекаемых обеими сторонами катушки при ее повороте на угол а, на число витков n ее обмотки:
Здесь В – магнитная индукция в зазоре, Тл;
s – площадь обеих сторон катушки, м2.
Таким образом, вся энергия, сосредоточенная в узле, вызывающем вращающий момент, равна
(6)
На основании формулы (1), дифференцируя выражение (6) по перемещению, получим уравнение вращающего момента
(7)
На
основании формулы (2) отклонение подвижной
части прибора подчинено
где Si = Bns/W – чувствительность прибора по току.
Формула
(8) является уравнением шкалы прибора
магнитоэлектрической системы. Из этого
уравнения следует, что отклонение
указателя пропорционально
Время установления показаний сокращается с помощью электромагнитного успокоения, возникающего за счет индуцированного тока в катушке, возбуждаемого при пересечении ею магнитного поля: I = e/RS ,
где е – индуцированная ЭДС,
RS – сумма сопротивлений
подвижной катушки и внешней цепи, на которую
она замкнута;
Находим момент электромагнитного успокоения
Коэффициент успокоения в соответствии с формулой (4)
(9)
Для увеличения коэффициента успокоения нужно уменьшиь общее сопротивление, что не всегда возможно. Выход состоит в том, что катушка наматывается на алюминиевом каркасе, в котором индуцируется ЭДС; тогда формула (9) примет вид:
где Rk – электрическое сопротивление каркаса.
Если
катушку утяжелять
Имеются
конструкции
К достоинствам магнитоэлектрических приборов относятся: высокая чувствительность (до 3*10-11 А); высокая точность (до класса 0,05); малое потребление мощности от измеряемой цепи (10-5 – 10-6 Вт); влияющая величина –температура окружающей среды.
Недостатки: сложность изготовления и ремонта; недопустимость даже кратковременных перегрузок (деформируются или перегорают токоподводящие пружинки, нити растяжек и подвесов).
Рисунок
6. Схема расширения
пределов измерения
Рисунок 7. Графики различных режимов подвижной части гальванометра
Амперметры.
Для измерения токов параллельно зажимам
прибора присоединяется электрический
шунт представляющий собой прямоугольную
манганиновую пластину. Для измерения
токов выше 50 А применяют наружние шунты.
Переносные приборы снабжаются внутренними
многопредельными шунтами или наружными
наборами шунтов на несколько номинальных
токов. Выбор шунта для данного прибора
зависит от заданного расширения пределов
измерения m = I/IA
и внутреннего сопротивления прибора
(сопротивления его катушки) RA.
Для электрической цепи, приведенной на
рис.6, а, справедливы следующие равенства:
IaRa=IшRш; I=mIa;
Iш=I-Ia. Отсюда находим сопротивление
шунта: Rш=RаIa/Iш=RaIa/(mIa-Ia)=Ra/(
Погрешность
шунтированного амперметра возрастает
вследствие неточности изготовления шунтов
(от 0,005 до 0,5%) и различных температурных
коэффициентов сопротивления
Вольтметры. При параллельном подключении магнитоэлектрического прибора к участку электрической цепи можно измерить напряжение. В этом случае уравнение (8) примет вид:
где Su – чувствительность вольтметра по напряжению;
Rv – сопротивление проводов катушки.
Сопротивление обмотки катушки мало и для измерения больших напряжений последовательно ей включают добавочные резисторы с сопротивлением Rд. Пусть задано расширить предел измерений в m=U/Uv раз. Для электрической цепи представленной на рис. 6, б, можно написать: URд/Rд=Uv/Rv, откуда Rд=RvURд/Uv=Rv(m-1). Значит на катушке прибора падение напряжения составит (1/m)-ю часть измеряемого напряжения, а на добавочном резисторе в (m-1) раз больше. В формуле (10) вместо Rv нужно подставить Rv+Rд.
Гальванометры. Особо чувствительные магнитоэлектрические приборы для измерения токов, напряжений и количества электричества. Гальванометры часто используют в качестве нулевых индикаторов, показывающих отсутствие тока в цепи. Для этого выпускаются гальванометры с двухсторонней шкалой, т.е. с нулевой отметкой посередине.
Гальванометры разделяются на переносные
и стационарные. Подвижная катушка у переносных
гальванометров крепится на растяжках;
внутреннее отсчетное устройство снабжено
оптическим указателем. Стационарные
(зеркальные) гальванометры выполняют
с подвесом рамки (катушки) и внешней шкалой,
на которую падает луч света, отраженный
от зеркальца (Рисунок
2,в). Легкая катушка и малый удельный
противодействующий момент создает условия
для возникновения механических затухающих
колебаний подвижной части гальванометра
(Рисунок 7, кривая 1). Для убыстрения
затухания колебаний применяют электромагнитное
успокоение. Коэффициент успокоения (9)
где Rг – сопротивление проводов рамки гальванометра;
Rн – сопротивление наружного резистора (цепи), на который замкнута рамка.
Зная, что P=f(Rг+Rн);
изменяя наружное сопротивление, можно
изменять коэффициент успокоения и интервал
времени успокоения. Положим, что при некотором
P=Pкр наступает критический
режим, при котором в течении минимального
интервала времени tу наступает
успокоение. Введем понятие степени успокоения b
:
где Rн.кр – некоторое значение наружного сопротивления, при котором возникает критический режим.
В
критическом режиме bкр = 1 и
процесс установления характеризуется
кривой 3 на рис.7. Если bкр > 1, режим
апериодический (кривая 2), если bкр
< 1 – колебательный (кривая 1). В паспортных
данных гальванометра приводятся значения
Rг Rн.кр, собственный период
механических колебаний T0 и длительность
успокоения в критическом режиме ty.
Электромагнитные
приборы
Узел для создания вращающего момента (Рисунок 8,а) состоит из плоской или круглой катушки, по которой протекает измеряемый ток, и сердечника, закрепленного на оси указателя.
Принцип
действия приборов электромагнитной системы
заключается во взаимодействии магнитного
поля катушки с подвижным
Из условия равенства вращающего и противодействующего моментов получаем
(11)
а)
б) в)
1,4 – плоская и круглая неподвижные катушки; 2 – ферромагнитный подвижный сердечник; 3 – ось;
Рисунок 8. Электромагнитный прибор
Из этого уравнения следует, что отклонение указателя пропорционально квадрату измеряемого тока. Прибор пригоден для измерения как постоянного, так и переменного тока. Градуировка шкалы на постоянном токе соответствует среднеквадратическим (действующим) значениям переменного тока.
Достоинства электромагнитных приборов – простота конструкции и надежность. Недостатки: малая чувствительность; Значительное потребление мощности от измеряемой цепи (до 1 Вт); нелинейность шкалы; значительная погрешность; много влияющих величин: температура окружающей среды, внешнее магнитное поле, частота измеряемого переменного тока.