Для связи в whatsapp +905441085890

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Измерение тока и напряжения

Для измерения постоянных напряжений (токов) применяются, как правило, приборы магнитоэлектрической системы. Для измерения действующих значений переменных напряжений (токов) тока используют преимущественно приборы электромагнитной системы, а для измерения их средних значений — приборы магнитоэлектрической системы с выпрямителем.При измерении тока амперметр включается последовательно с участком цепи, в котором измеряется ток (рис. 5.1,а). Для измерения величины напряжения на каком-либо элементе электрической цени вольтметр включается параллельно этому элементу (рис. 5.2, а).

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Расширение пределов измерения амперметра достигается с помощью шунта Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты в цепях постоянного тока (рис. 5.1,6) и с помощью измерительного трансформатора тока в цепях переменного тока (рис. 5.1,в).

Расширение пределов измерения вольтметра достигается с помощью дополнительного резистора Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты в цепях постоянного тока (рис. 5.2,6) и с помощью измерительного трансформатора напряжения в цепях переменного тока (рис. 5.2,в).

Для минимизации влияния амперметра на величину измеряемого тока необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление было много (как минимум, на два-три порядка) меньше сопротивления участка электрической цени, в которой он включен. Для минимизации влияния вольтметра на величину измеряемого напряжения необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление было много (как минимум, на два-три порядка) больше сопротивления включенного параллельно вольтметру элемента участка электрической цепи.

Измерение мощности

Измерение мощности в цепях постоянного тока. Мощность в цепи постоянного тока Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты может быть измерена косвенным методом с помощью амперметра и вольтметра (рис. 5.3,а) или непосредственно электродинамическим ваттметром (рис. 5.3,6).

Электродинамический ваттметр состоит из двух катушек: неподвижной с малым сопротивлением (обычно называемой токовой обмоткой) и подвижной с большим сопротивлением (обычно называемой обмоткой напряжения). Токовая обмотка включается последовательно с нагрузкой Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, обмотка напряжения включается параллельно нагрузке. В результате взаимодействия магнитных полей подвижной и неподвижной катушек возникает вращающий момент, вызывающий отклонение подвижной части прибора и соединённой с ней стрелки (указателя). При постоянном токе он пропорционален произведению силы тока на напряжение, т.е. мощности, потребляемой в цепи постоянного тока.

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Чтобы стрелка прибора отклонялась от нуля вправо, необходимо через катушки пропускать токи в определенном направлении. Для этого два зажима прибора, соединенные с началом обмоток, обозначаются знаком «*» и электрически соединяются. Они должны быть подключены к положительному полюсу источника питания.

Измерение мощности в однофазной цепи. Активная мощность в цепи однофазного синусоидального тока Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты может быть измерена косвенным методом с помощью амперметра, вольтметра и фазометра или непосредственно электродинамическим ваттметром. Обмотки ваттметра подключают так же, как и при измерении мощности, потребляемой в цепи постоянного тока. Вращающий момент прибора пропорционален средней, или активной, мощности Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. По углу поворота подвижной части ваттметра можно судить о величине активной мощности, потребляемой цепью.

При измерении ваттметром активной мощности в цепях низкого напряжения с большими токами применяют трансформаторы тока. Для определения мощности в этом случае нужно показание ваттметра умножить на коэффициент трансформации трансформатора тока.

В цепях высокого напряжения с большими токами при измерении активной мощности используются измерительные трансформаторы напряжения и тока. Для получения мощности нужно показание ваттметра умножить на произведение коэффициентов трансформации трансформаторов напряжения и тока.

Реактивная мощность в цепи однофазного синусоидального тока Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты может быть измерена косвенным методом с помощью амперметра, вольтметра и фазометра или непосредственно специальным ваттметром (варметром), имеющим усложненную схему параллельной цепи с целью получения фазового сдвига между векторами тока и напряжения этой цепи, равного 90°.

Измерение мощности в трехфазной цепи. Активную мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке можно определить при помощи трех приборов: амперметра, вольтметра и фазометра — по формуле Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, где Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты и Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты — линейные напряжения и ток, а Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты — угол сдвига между фазным напряжением и током.При симметричной нагрузке активную мощность трехфазной цепи можно измерить непосредственно одним ваттметром (рис. 5.4). Умножая показание ваттметра на 3, получаем значение активной мощности цепи при симметричной нагрузке.

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Активная мощность в трехфазной цепи с нулевым проводом может быть определена как сумма показаний трех ваттметров, включенных, как показано на рис. 5.5.

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Мощность трехфазной цепи без нулевого провода при любой нагрузке (симметричной и несимметричной) независимо от способа соединения потребителей (звездой или треугольником) может быть измерена по схеме двух ваттметров (рис. 5.6,а). Докажем, что ваттметры измеряют активную мощность в трехфазной цепи.

Мгновенное значение мощности, измеряемой первым и вторым ваттметром, Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. Так как Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частотыИзмерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты или Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. Так как в трехпроводной трехфазной цепи Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты.

Из полученного выражения следует, что суммарная мгновенная мощность, измеряемая двумя ваттметрами (рис.5.6), равна активной мощности в трехфазной цепи.

В соответствии с (2.51) измеренная по способу двух ваттметров активная мощность трехфазной системы, выраженная через действующие значения токов и напряжений,

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

где Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты и Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты показания первого и второго ваттметров.

Так как косинусы углов в (5.7) могут быть как положительными, так и отрицательными, активная мощность, измеренная по методу двух ваттметров, равна алгебраической сумме их показаний.

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

На рис. 5.6,б представлена векторная диаграмма токов и напряжений для схемы, изображенной на рис.5.6,а, при симметричном приемнике, включенном звездой. Диаграмма поясняет измерение активной мощности с помощью двух ваттметров. На векторной диаграмме угол Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты между векторами Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты и Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты равен Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, угол Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты между векторами Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты и Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты равен Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, а Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты — угол между линейными напряжением и током. Следовательно, мощность трехфазной системы при симметричной нагрузке

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Реактивную мощность в трехфазной цепи можно измерить с помощью варметров по аналогичным схемам, представленным на рис.5.4 и 5.5.

В трехфазной трехпроводной цепи при симметричной нагрузке реактивную мощность можно определить по показаниям двух ваттметров (рис.5.6,а)

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

откуда

Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты

Измерение энергии в цепях переменного тока

Учет электроэнергии, отдаваемой электростанциями в сеть или получаемой отдельными потребителями, осуществляется с помощью счетчиков электрической энергии.

Электрическая энергия (работа) определяется произведением электрической мощности в ваттах на время. За единицу электрической энергии принимают ватт-секунду, т. е. работу, которую совершает в цепи ток в 1 ампер при напряжении в 1 вольт в течение 1 секунды. Для практических расчетов берется единица более крупная — ватт-час (3600 ватт-секунд) или кратные ей гектоватт-час (100 ватт-час.) и киловатт-час (1000 ватт-час.).

Для учёта активной и реактивной электроэнергии переменного тока служат индукционные одно- и трёхфазные счетчики, для учёта расхода электроэнергии постоянного тока — электродинамические счётчики.

Наиболее популярным в последнее время становятся электронные счетчики, имеющие лучшие по сравнению с традиционными счетчиками электроэнергии метрологические характеристики. Принцип действия таких счетчиков заключается в периодическом аналого-цифровом преобразовании получаемых с помощью первичных преобразователей текущих значений тока и напряжения и последующем вычислении цифровым процессором мощности и энергии и регистрации полученных результатов.

Электронные счетчики применимы для измерения мощности и энергии как в цепях постоянного, так и в цепях переменного тока. Область их применения определяется лишь первичными преобразователями и алгоритмом обработки получаемых с их помощью текущих значений тока и напряжения.

Измерение неэлектрических величин электрическими методами

Существует ряд способов измерения неэлектрических величин, различающихся по виду энергии сигнала измерительной информации.

Однако мы рассмотрим только наиболее распространенный электрический способ измерения. Для его реализации необходимо преобразовать измеряемую неэлектрическую величину в пропорциональный электрический сигнал. Эту задачу выполняют измерительные преобразователи (преобразователи физической величины, датчики, первичные преобразователи).

Преобразователь физической величины — устройство, предназначенное для восприятия и преобразования контролируемой физической величины в выходной сигнал.

По виду выходного сигнала датчики подразделяются на две большие группы: генераторные (с выходной величиной Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты или Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты и внутренним сопротивлением Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты) и параметрические (с ЭДС Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты и выходной величиной в виде изменения Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты или Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты в функции Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты).

Функции преобразовании первичного преобразователя — это функциональная зависимость выходной величины Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты от входной Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, описываемая аналитическим выражением или графиком. Чаще всего стремятся обеспечить линейную зависимость между изменением входной величины и соответствующим приращением выходной величины преобразователя, т.е. получить линейную характеристику преобразования. Для ее описания Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты достаточно двух параметров: начального значения выходной величины Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты соответствующего нулевому значению входной величины Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, и показателя относительного наклона характеристики Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, называемого чувствительностью преобразователя.

Чувствительность преобразователя — характеристика, определяемая отношением изменения выходного сигнала к вызывающему его изменению измеряемой физической величины. Это, как правило, именованная величина с разнообразными единицами, зависящими от природы входной и выходной величин. Для реостатного преобразователя (реостата, движок которого перемещается под действием измеряемой неэлектрической величины) входной величиной является перемещение движка, а выходной величиной — сопротивление, единица чувствительности — Ом/мм. Для термопары единица чувствительности — мВ/К.

Функцию преобразования обычно приходится находить экспериментально, т. е. прибегать к градуировке преобразователей. Результаты градуировки выражаются в виде таблиц, графиков или аналитически.

Часто у преобразователей выходной сигнал Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты зависит не только от входной измеряемой величины Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, но и от внешнего фактора Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты ,т. е. функция преобразования в общем виде, Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты.

В этом случае при градуировке определяется ряд функций преобразования при разных значениях Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты.

Знание функций преобразования при разных значениях влияющего фактора позволяет тем или иным способом (введением поправки, автоматической коррекцией) учесть влияние внешнего фактора.

При градуировке серии однотипных преобразователей оказывается, что их характеристики несколько отличаются друг от друга, занимая некоторую полосу. Поэтому в паспорте первичного преобразователя приводится некоторая средняя характеристика, называемая номинальной. Отклонение реальной характеристики преобразователя от его номинальной характеристики рассматривается как погрешность преобразователя.

При оценке и сравнении измерительных преобразователей необходимо учитывать следующие их основные параметры:

  • коэффициент преобразования — величину, характеризующую отношение параметров входного и выходного сигналов;
  • рабочий диапазон (минимальный и максимальный уровень измеряемой величины);
  • погрешность — характеристика, количественно выражающая отклонение номинального значения измеряемой физической величины от ее истинного значения.

Основные параметры преобразователя могут дополняться такими дополнительными параметрами, как:

  • диапазон рабочих температур;
  • нестабильность коэффициента преобразования (например, зависимость его от температуры);
  • нелинейность коэффициента преобразования;
  • частотные свойства преобразователя;
  • внешние условия работы преобразователя:
  • напряжение питания преобразователя.

К первичным преобразователям предъявляют требования воспроизводимости и однозначности характеристики преобразования Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты, стабильности во времени характеристики преобразователя, минимального обратного действия преобразователя на исследуемый объект, быстродействия и др.

Первичные измерительные преобразователи очень разнообразны по принципу действия, устройству, виду энергии входного сигнала, метрологическим и эксплуатационным характеристикам.

Па вход первичного преобразователя кроме входной величины Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты действуют и другие параметры объекта и окружающей среды. В этих условиях первичный преобразователь должен избирательно реагировать только на значение входной величины и не реагировать на влияние всех остальных факторов. Задача подавления чувствительности первичного преобразователя к влияющим величинам относится к важным задачам, решаемым конструктивными и схемными методами.

Выходной сигнал первичного преобразователя поступает в измерительную цепь, осуществляющую измерительное преобразование и формирование выходного сигнала, а также коррекцию отдельных составляющих систематической погрешности. Схема измерительной цепи зависти от типа первичного преобразователя, его выходной мощности, от требований к точности и быстродействию измерительного устройства.

Цифровые измерительные приборы

Все приборы делятся на аналоговые и цифровые. Первые обычно показывают значение измеряемой величины посредством стрелки, перемещающейся по шкале с делениями. Вторые снабжены цифровым дисплеем, который показывает измеренное значение величины в виде числа. Цифровые приборы в большинстве измерений более предпочтительны, так как они более точны, более удобны при снятии показаний и, в общем, более универсальны. Аналоговые приборы постепенно вытесняются цифровыми, хотя они еще находят применение там, где важна низкая стоимость и не нужна высокая точность.

По принципу действия и конструктивному исполнению цифровые приборы разделяют на электромеханические и электронные. Электромеханические приборы имеют высокую точность, но малую скорость измерений. В электронных приборах используется современная элементная база электроники. Несмотря на схемные и конструктивные особенности, принцип построения ЦИП одинаков.

Во всех цифровых приборах аналоговый измеряемый сигнал (выходной сигнал первичного преобразователя) с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) должен быть преобразован в цифровую форму.

Уровень сигналов от первичных преобразователей, как правило, недостаточен для работы АЦП, который преобразует напряжение в цифру в строго ограниченном диапазоне от минимального уровня напряжения Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты до максимального уровня напряжения Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. Для того чтобы согласовать уровни и величину выходного сигнала первичного преобразователя и уровни и величину входных сигналов вторичного преобразователя (согласовать размах сигнала первичного преобразователя и диапазон Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты работы вторичного преобразователя), требуется усилить сигнал первичного преобразователя. При этом может возникнуть необходимость согласовать нулевой уровень сигнала первичного преобразователя с нулевым уровнем шкалы вторичного преобразователя, который может быть равен Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты или (Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты или иметь какое-то иное значение для конкретного случая.

Искажения, вносимые усилителем в усиливаемый сигнал, не должны превышать допустимые искажения. Эти искажения могут быть вызваны как нелинейностью коэффициента передачи усилителя для разных уровней входного (выходного) сигнала, гак и дополнительными источниками тока и напряжениями, возникающими в усилителе, с которыми суммируется входной сигнал. К этим дополнительным источникам относятся:

  • напряжение смещения пуля усилителя;
  • входные токи усилителя;
  • шумы усилителя.

Кроме этого, входной сигнал может искажаться из-за несоответствия частотного диапазона усилителя и частотному спектру сигнала. Например, если усилитель не достаточно быстродействующий, то мелкие детали исследуемого физического процесса не будут анализироваться при эксперименте.

Если полезной информацией является амплитуда импульсов первичного преобразователя, а усилитель не пропускает постоянной составляющей сигнала, то при изменении частоты повторения импульсов и длительности импульсов будет изменяться постоянная составляющая сигнала, а так как она не пропускается усилителем, то амплитуда импульсов на выходе усилителя будет искажена.

В связи с тем, что шумы занимают всю полосу частот, а искомый сигнал первичного преобразователя имеет 01раниченную полосу частот, то для увеличения отношения сигнал/шум полоса частот усилителя не должна превышать полосу частот сигнала. Для ограничения полосы частот сигнала применяют соответствующие фильтры верхних и нижних частот.

Обработанный таким образом исходный аналоговый сигнал преобразуется АЦП в цифровую форму. Результат аналого-цифрового преобразования выводится индикатор (дисплей).

К наиболее важным характеристикам цифровых измерительных приборов относятся: разрешающая способность, входное сопротивление, быстродействие (число измерений в секунду), точность (близость результата к истинному значению величины), помехозащищенность.

Применение в цифровых измерительных приборах в качестве устройства управления микроконтроллеров позволяет существенно повысить их точность, расширяет возможности и упрощает управление процессом измерений, автоматизирует калибровку и проверку приборов, позволяет выполнять вычислительные операции, создавать полностью автоматизированные программно управляемые приборы.

Эта теория взята со страницы помощи с заданиями по электротехнике:

Помощь по электротехнике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Расчет разветвленной магнитной цепи
Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Основные понятия, элементы и законы электрических цепей
Пассивные элементы электрической цепи