Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электрические измерения.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
310.26 Кб
Скачать

5.Классификация и показатели измерительных приборов.

Измери́тельный прибо́р — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Часто измерительным прибором называют средство измерений для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия оператора.

Классификация: 1.По способу представления информации (показывающие или регистрирующие): А)Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой величины. Б)Регистрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений может осуществляться в аналоговой или цифровой формах. Различают самопишущие и печатающие регистрирующие приборы.

2.По методу измерений : А)Измерительный прибор прямого действия . Б)Измерительный прибор сравнения .

3.По форме представления показаний :А)Аналоговый измерительный прибор .Б)Цифровой измерительный прибор .

4.По другим признакам : А)Суммирующий измерительный прибор . б)Интегрирующий измерительный прибор.

5.по способу применения и конструктивному исполнению (стационарные, щитовые, панельные, переносные);

6.по принципу действия учётом конструкции (с подвижными частями и без подвижных частей);

7.для приборов с механической частью также по способу создания противодействующего момента (механическим противодействием, магнитным или на основе электромагнитных сил);

8.по характеру шкалы и положению на ней нулевой точки (равномерная шкала, неравномерная, с односторонней, двухсторонней (симметричной и несимметричной), с безнулевой шкалой);

6.Общее устройство электромеханических измерительных механизмов.

Измерительный механизм имеет подвижную часть, на которую действуют механические силы, зависящие от измеряемой электрической величины.

Вращающий момент. Измерительные механизмы работают на принципе преобразования электромагнитной энергии в механическую энергию, воспринимаемую подвижной частью механизма. Механические силы и вращающий момент Мвр этих сил, действу­ющий на подвижную часть механизма, возникают в результате взаимодействия магнитных или электрических полей, создаваемых током, напряжением, намагниченными или наэлектризованны­ми телами.

Измерительные механизмы по принципу работы классифицируются:

на магнитоэлектрические (в них вращающий момент создает­ся путем взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и контура (рамки) с током; подвижной частью может быть как рам­ка, так и магнит);

ферродинамические (вращающий момент в механизмах возникает в результате взаимодействия магнитного поля, создаваемого электромагнитом, и подвижного контура (рамки) с током);

электродинамические (вращающий момент в механизмах создается путем взаимодействия двух контуров (рамок) с током, один из которых — подвижный);

электромагнитные (в них вращающий момент создается благодаря действию магнитного поля неподвижной катушки на фер­ромагнитное тело, являющееся подвижной частью механизма);

электростатические (вращающий момент в механизмах воз­никает путем взаимодействия двух или нескольких заряженных тел, одно из которых является подвижной частью механизма);

индукционные (в них используются неподвижные контуры с переменным током, создающие переменные магнитные поля, индуктирующие токи в диске, являющемся подвижной частью механизма).

Противодействующий момент. Для работы измерительного ме­ханизма необходимо, чтобы каждому значению измеряемой ве­личины и вращающего момента соответствовал только один угол поворота подвижной части. Для этого в измерительном механизме предусмотрено создание противодействующего момента Мпр, на­правленного навстречу вращающему моменту и являющегося функ­цией угла отклонения.