Контролно-измервателни уреди. Електрически измервателни уреди Презентация на модерни измервателни уреди

Контролно-измервателни уреди.  Електрически измервателни уреди Презентация на модерни измервателни уреди
Контролно-измервателни уреди. Електрически измервателни уреди Презентация на модерни измервателни уреди

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМАТА УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАЩИ УРЕДИ Подготвена от ученик от група ST 1-12 Гордиенко Никита Андреевич

Електро измервателни уредиклас устройства, използвани за измерване на различни електрически величини. Ориентиращото действие на магнитно поле върху токопроводяща верига се използва в електрически измервателни уреди на магнитоелектрическата система - амперметри, волтметри и др.

Класификация на електроизмервателните уреди 1) Волтметър - за измерване електрическо напрежение 2) Амперметър за измерване силата на електрически ток 3) Омметър - за измерване електрическо съпротивление 4) Ватметър - за измерване на мощността на електрическия ток 5) Честотомер - за измерване на честотата на колебанията на електрическия ток 6) Мултиметри (иначе тестери, авометри) - комбинирани инструменти 7) Електромери - за измерване на потреблението на енергия

ВОЛТМЕТЪР Волтметър - уред за измерване на напрежението в местността електрическа верига. За да се намали влиянието на включения волтметър върху режима на веригата, той трябва да има голямо входно съпротивление. Класификация Според принципа на действие волтметрите се делят на: електромеханични - магнитоелектрически, електромагнитни, електродинамични, електростатични, токоизправителни, термоелектрически; електронни - аналогови и цифрови Предназначение: прав ток; променлив ток; импулс; фазово чувствителен; селективен; универсален По дизайн и начин на приложение: панел; преносим; стационарни магнитоелектрични, електромагнитни, електродинамични и електростатични волтметри са измервателни механизми от съответните типове с показващи устройства

Амперметър - устройство за измерване на силата на тока в ампери. Амперметърът е свързан към електрическата верига последователно с участъка от електрическата верига, в който се измерва токът; за увеличаване на границата на измерване - с шунт или чрез трансформатор. Амперметрите са магнитоелектрични, електромагнитни, електродинамични, термични, индукционни, детекторни, термоелектрични и фотоелектрични. Магнитоелектричните амперметри измерват силата на постоянен ток; индукция и детектор - AC мощност; амперметрите на други системи измерват силата на всеки ток. Най-точни и чувствителни са магнитоелектричните и електродинамичните амперметри.

Омметър Омметърът е измервателно устройство с директно отчитане за определяне на електрически активни (омични) съпротивления. Обикновено измерването се извършва с помощта на постоянен ток, но някои електронни омметри могат да използват променлив ток. Разновидности на омметри: мегаомметри, гигомметри, тераомметри, милиомметри, микроомметри, различаващи се в диапазоните на измерваните съпротивления. Действието на магнитоелектричния омметър се основава на измерване на силата на тока, протичащ през измереното съпротивление при постоянно напрежение на източника на захранване. За измерване на съпротивление от стотици ома до няколко мегаома, измервателният уред и измереното съпротивление са свързани последователно.

Ватметър Ватметърът е измервателен уред, предназначен да определя мощността на електрически ток или електромагнитен сигнал. По предназначение и честотен диапазон ватметрите могат да бъдат разделени на три категории - нискочестотни (и постоянен ток), радиочестотни и оптични. Според предназначението си ватметрите за радиообхват се разделят на два вида: предавана мощност, включена в прекъсването на преносната линия, и погълната мощност, свързана към края на линията като съгласуван товар. В зависимост от метода на функционално преобразуване на измервателната информация и извеждането й на оператора, ватметрите биват аналогови (индикиращи и самозаписващи) и цифрови.

Честотомерът е измервателно устройство за определяне на честотата на периодичен процес или на честотите на хармоничните компоненти на спектъра на сигнала. Честотомерите с електронно броене (ESCh) са най-разпространеният тип честотомери поради своята гъвкавост, широк честотен диапазон (от части от херца до десетки мегахерца) и висока точност. За увеличаване на обхвата до стотици мегахерци - десетки гигахерци се използват допълнителни блокове - честотни делители и честотни носители. Повечето ESC, в допълнение към честотата, ви позволяват да измервате периода на повторение на импулса, интервалите от време между импулсите, съотношението на две честоти и могат да се използват и като броячи за броя на импулсите.

Мултицет Мултиметърът е измервателно устройство, което комбинира няколко функции. В минималния комплект това е волтметър, амперметър и омметър. Има цифрови и аналогови мултиметри. В някои мултиметри са налични и следните функции: Извикване - измерване на електрическо съпротивление чрез звуков (понякога светлинен) сигнал за ниско съпротивление на веригата. Генериране на тестов сигнал от най-проста форма (хармоничен или импулсен) - като вид вариант на непрекъснатост. Тест на диоди - проверка на целостта на полупроводникови диоди и намиране на тяхното "напрежение в права посока". Тест на транзистори - проверка полупроводникови транзисториИзмерване на електрически капацитет. Измерване на индуктивност. Измерване на температура с помощта на външен сензор. Измерване на честотата на хармоничен сигнал.

Електромер Електромер (електромер) - устройство за измерване на AC или DC консумация на електроенергия. Според вида на връзката всички измервателни уреди са разделени на устройства за директно свързване към електрическата верига и трансформаторни устройства, свързани към електрическата верига чрез специални измервателни трансформатори. Според измерените стойности електромерите се делят на монофазни (измерващи променлив ток 220 V, 50 Hz) и трифазни (380 V, 50 Hz). Всички съвременни електронни трифазни измервателни уреди поддържат еднофазно отчитане. По дизайн: Индукционен електромер, при който магнитното поле на стационарни намотки, носещи ток, засяга движещ се елемент, изработен от проводящ материал. Електронен електромер, който променлив токи напрежението действат върху твърдотелни елементи, за да създадат импулси на изхода, чийто брой е пропорционален на измерената активна енергия. . Хибридни електромери - рядко използван междинен вариант с цифров интерфейс, измервателна част от индукционен или електронен тип, механично изчислително устройство.

Устройства на устройството на магнитоелектрическата система Измервателното устройство на магнитоелектрическата система е подредено по следния начин. Те вземат лека алуминиева рамка 2 с правоъгълна форма, навиват намотка от тънка тел. Рамката е монтирана на две полуоси O и O ", към които е прикрепена и стрелката на устройството 4. Оста се държи от две тънки спирални пружини 3. Еластичните сили на пружините, връщащи рамката в равновесие положение при отсъствие на ток, са избрани така, че да са пропорционални на ъгъла на отклонение на стрелката от позиционния баланс. Бобината е поставена между полюсите на постоянен магнит М с върхове с формата на кух цилиндър. бобината има цилиндър 1, изработен от меко желязо. Този дизайн осигурява радиална посока на линиите на магнитна индукция в зоната, където се намират завоите на бобината (вижте фигурата). В резултат на това във всяка позиция на бобината , силите, действащи върху него от страна на магнитното поле, са максимални и при постоянна сила на тока са постоянни.

В резултат на това при всяко положение на намотката силите, действащи върху нея от страната на магнитното поле, са максимални и при постоянна сила на тока са постоянни. Векторите F и -F представляват силите, действащи върху намотката от магнитното поле и я завъртат. Намотката с ток се върти, докато еластичните сили от страната на пружината балансират силите, действащи върху рамката от страната на магнитното поле. При увеличаване на силата на тока в рамката с 2 пъти, рамката ще се завърти на два пъти по-голям ъгъл. Това е така, защото Fm~I. Силите, действащи върху рамката с ток, са право пропорционални на силата на тока, т.е. чрез калибриране на устройството можете да измерите силата на тока в рамката. По същия начин можете да настроите устройството да измерва напрежението във веригата, ако калибрирате скалата във волтове, а съпротивлението на контура с ток трябва да бъде избрано много голямо в сравнение със съпротивлението на участъка от веригата, върху който ние измерете напрежението.

Заключение Измерването на електрически величини, като напрежение, съпротивление, сила на тока и др., се извършва с помощта на различни средства - измервателни уреди, вериги и специални устройства. Видът на измервателния уред зависи от вида и размера (обхвата на стойностите) на измерваната величина, както и от необходимата точност на измерване.

слайд 1

Описание на слайда:

слайд 2

Описание на слайда:

слайд 3

Описание на слайда:

слайд 4

Описание на слайда:

слайд 5

Описание на слайда:

слайд 6

Описание на слайда:

Слайд 7

Описание на слайда:

Те вземат лека правоъгълна алуминиева рамка 2, навиват намотка от тънка тел около нея. Рамката е монтирана на две полуоси O и O ", към които е прикрепена и стрелката на устройството 4. Оста се държи от две тънки спирални пружини 3. Еластичните сили на пружините, връщащи рамката в равновесие положение при отсъствие на ток, са избрани така, че да са пропорционални на ъгъла на отклонение на стрелката от позиционния баланс. Бобината е поставена между полюсите на постоянен магнит М с върхове с формата на кух цилиндър. бобината има цилиндър 1, изработен от меко желязо. Този дизайн осигурява радиална посока на линиите на магнитна индукция в зоната, където се намират завоите на бобината (вижте фигурата). В резултат на това във всяка позиция на бобината , силите, действащи върху него от страната на магнитното поле, са максимални и постоянни при постоянна сила на тока.Вземат лека алуминиева рамка 2 с правоъгълна форма, навиват около нея намотка от тънка тел. Оста се държи от две тънки спирални пружини 3. Еластичните сили на пружините, връщащи рамката в равновесно положение при липса на ток, са избрани така, че да са пропорционални на ъгъла на отклонение на стрелката от равновесното положение. Бобината е поставена между полюсите на постоянен магнит М с кухи цилиндрични върхове. Вътре в намотката има цилиндър 1, изработен от меко желязо. Този дизайн осигурява радиална посока на линиите на магнитна индукция в зоната, където са разположени завоите на бобината (виж фигурата). В резултат на това при всяко положение на намотката силите, действащи върху нея от страната на магнитното поле, са максимални и при постоянна сила на тока са постоянни.

Слайд 8

Описание на слайда:

Слайд 9

Описание на слайда:

Слайд 10

Описание на слайда:

слайд 11

резюме на други презентации

"Електрически ток в различни среди" - Електричествов газове. Електрически ток в полупроводниците. Закон на Фарадей. Урок в 8 клас. Полупроводникови диоди, транзистори. Самостоятелни газови разряди: искра, дъга, корона, тлеене. Еднопосочна проводимост на границата на n-тип p-тип полупроводници. n-тип полупроводници, p-тип полупроводници. Електрически ток във вакуум. Електрически ток в металите. Електротипия. вакуумни диоди.

"Турбина и ICE" - Двигателят с вътрешно горене е много често срещан тип топлинен двигател. Мощни двигатели с вътрешно горене са монтирани на речни и морски кораби. Един ход на буталото се извършва за половин оборот на коляновия вал. Двигател с вътрешно горене. ICE цикъл. Третият такт на двигателя с вътрешно горене. Следователно такива двигатели се наричат ​​четиритактови. 1. Диск 2. Вал 3. Лопатки 4. Дюза.

„Закони на постоянния ток“ – Съставете разказ по картинките. Лабораторна работа. Изследване на структурата на галваничен елемент. Р. в Кьонигсберг. Асинхронни двигатели с короткозатворен ротор. III1824 - 17.X1887) - немски физик, член на Берлинската академия на науките (1875). Лични цели. Домашен експеримент. "Изследване на серийното свързване на проводници". Съдържание. Историческа справка.

"Методи за промяна на вътрешната енергия" - Начини за промяна на вътрешната енергия на тялото. 1. Какво движение се нарича топлинно? Урок по физика в 8 клас. T? ? v молекули?. Зависимостта на вътрешната енергия на тялото от телесната температура. T? ? v молекули?. Зависимостта на скоростта на движение на молекулите от телесната температура. 3. Каква енергия се нарича вътрешна? En зависи от разстоянието между молекулите (агрегатно състояние на материята).

"Физика в банята" - Случват ли се такива неприятности със студена вода? Въпроси, пораждащи безпокойство: Необходима е топлина, за да се изпари водата. Изпълни: Рочева Анжелика Семяшкина Елена Ученици 8 "в". Защо гласът ви звучи по-силно в банята? Защо гласът ви звучи по-силно в банята? Цел: Как да измерите обема на тялото си? Защо стените и огледалата се запотяват, когато вземете душ?

"Механични вълни клас 9" - Дължина на вълната, ?: ? =v? Т или? = v: ? [?] = м. Каква е дължината на вълната? Енергия. Механични вълни -. Ф и з и к и 9 клас. Обяснете ситуацията: Източникът осцилира по оста OY, перпендикулярна на OX. Какво се "движи" в една вълна? Източникът осцилира по оста OX. Осцилационен механизъм. Първо, блясък, След блясък, пукнатина, След пукнатина, пръскане. Модел на еластична среда. Б. Енергия.

слайд 2

Термини и дефиниции

ГОСТ 30012.1-2002 „АНАЛОГОВИ ПОКАЗВАЩИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАЩИ УСТРОЙСТВА С ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩНИ ЧАСТИ КЪМ ТЯХ. Част 1. Дефиниции и основни изисквания, общи за всички части „Електрически измервателен уред - устройство, проектирано да измерва електрическо или неелектрическо количество чрез електрически средства. Аналогов уред - измервателно устройство, предназначено да представя или показва изходна информация като непрекъсната функция на измерено количество.

слайд 3

EIS КЛАСИФИКАЦИЯ

  • слайд 4

    EIP класификация

  • слайд 5

    Според формата на броене: Само тези, за които е възможно отчитане на индикации, се класифицират като показващи. Регистриращите са тези, които ви позволяват да записвате стойностите на измерваните величини.

    слайд 6

    Слайд 7

    По метод на преобразуване: Устройствата за директно преобразуване предполагат наличието на серийно преобразуване на сигнали. Устройствата за обратно преобразуване предполагат наличието на обратна връзка.

    Слайд 8

    Според измерената стойност: волтметри (за измерване на напрежение и ЕМП); амперметри (за измерване на силата на тока); ватметри (за измерване на електрическа мощност); измервателни уреди (за измерване на електрическа енергия); омметри, мегаомметри (за измерване на електрическо съпротивление); честотомери (за измерване честотата на променлив ток); фазомери

    Слайд 9

    Според принципа на действие: магнитоелектрически; електромагнитни; електродинамичен; феродинамични; електростатичен; термоелектрически и др.

    Слайд 10

    Магнитоелектрическо устройство е устройство, чиято работа се основава на взаимодействието на магнитно поле, дължащо се на тока в намотката, с полето на постоянен магнит. Електромагнитно устройство е устройство, чието действие се основава на привличането между подвижно ядро, направено от "мек" феромагнитен материал, и полето, създадено от тока, протичащ във фиксирана намотка (възможни са и други конструкции).

    слайд 11

    електродинамично устройство: Устройство, чието действие се основава на взаимодействието на магнитно поле, дължащо се на тока на движеща се намотка, с магнитно поле, дължащо се на тока в една или повече неподвижни намотки. феродинамично устройство (електродинамично устройство с желязна сърцевина): електродинамично устройство, в което електродинамичният ефект се модифицира чрез използване на "мек" феродинамичен материал в магнитна верига.

    слайд 12

    електростатично устройство: устройство, чиято работа се основава на ефектите на електростатичните сили между неподвижни и движещи се електроди. термоелектрическо устройство: термично устройство, използващо ЕМП на една или повече термодвойки, нагрявани от тока, който трябва да се измери.

    слайд 13

    ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕОБРАЗВАНЕ

  • Слайд 14

    Функционална схема

    В най-общия случай електромеханичното устройство с директно преобразуване се състои от три основни части: Измервателна верига Измервателен механизъм Устройство за отчитане В измервателния механизъм електрическата енергия се преобразува в механична енергия, която движи движещата се част.

    слайд 15

    Измервателна верига - част от електрическата верига, която е вътрешна за инструмента и неговите спомагателни части, възбуждана от напрежение или ток. Измервателната верига може да изпълнява три функции: Служи за преобразуване на измерената величина в друга физична величина, която директно въздейства върху измервателния механизъм; Променя мащаба на измерваната величина; Коригира грешките на устройството.

    слайд 16

    Измервателен механизъм: Съвкупността от онези части на измервателния уред, които се влияят от измерената стойност, в резултат на което възниква движението на подвижната част, съответстваща на стойността на тази стойност. Четящо устройство: Част от измервателен уред, който показва стойността на измерена величина.

    Слайд 17

    МОМЕНТИ

    Обикновено EIP използва въртеливо движение на движещата се част, следователно, когато се разглежда функцията на измервателния механизъм, ще се вземат предвид моментите, които действат върху движещата се част. В конвенционалния измервателен механизъм има три основни момента: въртене, противодействие, успокояване.

    Слайд 18

    Въртящият момент е моментът, който възниква в измервателния механизъм под действието на измерваната величина и завърта движещата се част в посока на увеличаване на показанията. Въртящият момент трябва да се определя недвусмислено от измерената стойност и в общия случай може да зависи от положението на движещата се част спрямо първоначалната.

    Слайд 19

    Ако нищо не пречи на въртенето на движещата се част, тогава движещата се част ще се върти до упор, т.е. движението ще бъде ограничено само от конструкцията на измервателния механизъм. За да може отклонението на подвижната част да съответства на определена стойност, трябва да се създаде още един момент. Такъв момент се създава в измервателния механизъм и се нарича противодействащ. Противодействащият момент се прилага и към движещата се част. Той е насочен към въртящия момент и зависи само от позицията на движещата се част.

    Слайд 20

    Според начина на създаване на противодействащ момент устройствата се разделят на две групи: С механичен противодействащ момент; С електрически противодействащ момент - коефициенти. Ако моментът принадлежи към група 1, тогава той се създава с помощта на еластични елементи, които включват спирална пружина, удължители и окачване. Логометърът е устройство, в което противодействащият момент се създава електрически.

    слайд 21

    Функция за преобразуване

    слайд 22

    В момента на равновесие движещата се част замръзва. Тази опция се нарича стабилно отклонение на подвижната част на измервателния механизъм. Ако аналитичните изрази за двата момента са известни, тогава отклонението от първоначалното положение може да се изрази като функция на измерената стойност. Този израз се нарича функция на преобразуване на измервателния механизъм. За да се определи цифровата стойност на измерената стойност, всички инструменти са оборудвани с устройства за четене, които включват скала и показалец. Скалата е маркирана. Естеството на местоположението на знаците върху скалата зависи от функцията на трансформацията на механизма и някои характеристики на дизайнамеханизъм. Показалецът е стрелка, движеща се над скалата, която е здраво закрепена към подвижната част на устройството.

    слайд 23

    СЪЖАЛЯВАМЕ

    След включване на уреда във веригата на измерваната величина или след промяна на последната, докато се установи стрелката, когато е възможно да се направи отчитане, минава известно време (преходно време), в зависимост от вида на измервания механизъм и неговия дизайн. Желателно е това забавяне да е възможно най-малко. Закъснението в показанията на инструмента се характеризира с така нареченото време за установяване. Време за успокояване - периодът от време, който е изминал от момента на промяна на измерената стойност до момента, в който стрелката на инструмента не се отдалечава от крайната позиция с повече от 1,5% от дължината на скалата. Времето за установяване на повечето видове електромеханични устройства не трябва да надвишава 4 s.

    слайд 24

    За да се осигури необходимото време за утаяване, всички инструменти за директна оценка са оборудвани със специални устройства, с помощта на които времето за утаяване на уреда се намалява значително. Това са така наречените успокоителни. Стабилизаторите създават успокояващ момент, който възниква само когато движещата се част се движи. Има следните видове амортисьори: въздушни, течни и магнитни индукционни. Най-широко приложение имат въздушните и магнитно-индукционните клапи.

    Вижте всички слайдове

    слайд 2

    Какво е?

  • слайд 3

    устройство

    • Инструментът е устройство за измерване на физични величини.
    • Нарекоха го измерване, защото с него измерват нещо.
    • Да измериш означава да сравниш едно количество с друго.
  • слайд 4

    • Всяко устройство има скала (деление). Сравнява стойности.
    • Нека вземем най-простото устройство - владетел и го разгледаме. Тя е права и има мащаб.
    • Мащабът на линийката не е прост, той съдържа две физически величини сантиметър и милиметър. Така че петсантиметрова линийка има
  • слайд 5

    • Петдесет къси линии на един mm разстояние една от друга (това е приблизително равно на дебелината на мрежестата оградна тел) и пет дълги линии по един cm (това е приблизително равно на ширината на нокътя на малкия пръст).
    • Така че има 10 mm в 1 cm. Подписани са само сантиметри. защото милиметрите са неудобни за използване.
  • слайд 6

    Слайд 7

    Предназначение

    • Така че линията има две цели:
      • 1) чертане на прави линии и проверка на линиите (дали са прави).
      • 2) измерване на дължината на обекти
  • Слайд 8

    Динамометър

    • Динамометърът е уред за измерване на сила.
    • Цената на едно деление е равна на един нютон (Напишете 1N)
    • Динамометърът може да измерва силата на триене, теглителната сила.
  • Слайд 9

    Видове динамометри

    • Медицински динамометър (за измерване на силата на различни човешки мускулни групи)
    • Ръчен динамометър-силометър. (за измерване на силата на ръцете)
    • Тягов динамометър. (за измерване на големи сили)
  • Слайд 10

    Спортистите са приятели с това устройство

  • слайд 11

    Силомер

    • Динамометърът се състои от две овални дръжки, свързани помежду си с пружина
    • Когато се компресират, металната пластина издава действието на стрелата. Цената на една дивизия е равна на 1 кг.
  • слайд 12

    слайд 13

    С това устройство можете да предскажете времето

  • Слайд 14

    Анероиден барометър

  • слайд 15

    Барометър

    • Барометърът е метален инструмент за измерване на атмосферното налягане.
    • Цената на едно деление е равна на два mm Hg. Изкуство.
    • По структура е подобен на монометър.
  • слайд 16

    Анероиден барометър

    • Конструкция: Това е метална кутия, от която се изпомпва въздухът. Към него е прикрепена пружина, за да не се смачква Атмосферно налягане. Пружината се прикрепя към стрелата с помощта на механизъм за аксесоари.
  • Слайд 17

  • Слайд 18

    Без които не можете да измерите налягането в гумите

  • Слайд 19

    манометър

    • Манометърът се използва за измерване на налягане, по-голямо или по-ниско от атмосферното.
    • Едно деление на манометъра е атмосферата.
    • 2 атмосфери означава, че налягането е по-голямо от atm. 2 пъти.
  • Слайд 20

    • Устройството работи благодарение на еластичността.
    • Структура: това е огъната метална тръба, запечатана от едната страна. Закрепва се за стрелата със зъбно колело. Ако налягането се увеличи
  • слайд 21

    • -lichevetsya, тогава тръбата се изправя и издава движението на стрелката. Тя започва да се движи надясно. Ако налягането намалее, тогава тръбата се огъва назад (поради еластичността), докато приеме първоначалната си форма. Стрелката продължава да се движи зад тръбата постоянно.