Устройство для измерения электрического тока

Электроизмерительные приборы (ЭИП) – тип приспособлений, нужных для измерения различного рода физических величин.

Разновидности электроизмерительных устройств

Систематизация электроизмерительных устройств:

  1. переменного;
  2. неизменного;
  3. комбинированные устройства.

По уровню точности:

Любая цифровое обозначение показывает на процентный показатель допустимой погрешности.

По сути работы:

  1. электромагнитные;
  2. индукционные;
  3. магнитоэлектрические;
  4. ферромагнитные.

При проведении измерительных испытаний нужно верно избрать соответственное измерительное устройство.

  1. Амперметры – устройства для измерения величин тока. Единица измерения – Ампер (А).
  2. Вольтметр – определяет напряжение электрической сети. Единица измерения – Вольт (В).
  3. Омметр – вспомогательное приспособление, измеряющее сопротивление в электроцепи. Измеряется в Оммах (Ом).
  4. Ваттметр – элемент, измеряющий мощность сети. Измеряемая единица – Ватт (Вт).
  5. Частотомер – измеритель частоты значений переменного импульса. Измеряется в Герцах (Гц).

Устройство, принцип деяния

Работу электрических приспособлений разглядим на примере базисных устройств, таких как:

  1. амперметры;
  2. вольтметры;
  3. омметры.

Амперметры

Такие устройства определяют величину электрического тока. Так как показания впрямую зависят от поступаемого электросигнала, сопротивление амперметра должно быть меньше, чем резистивность нагрузки. Это нужно для постоянной силы заряда при подключении нагрузки. По своим конструктивным особенностям такие электроизмерительные приборы разделяются на:

  1. амперметр переменного тока;
  2. амперметр неизменного тока;
  3. магнитоэлектрические;
  4. электромагнитные.

Cоставные части устройства измерения электрического заряда

Как амперметр работает? Безупречный амперметр, является устройством для измерения электрозаряда. Представляет собой проводящий контур, закрепленный на оси между полюсами неизменного магнита.

При отсутствии сигнала контура, благодаря давлению пружины, стрелка находится в нулевом положении. При включении устройства, на подвижный элемент поступает токовый импульс – происходит отклонение стрелки на угол, соответственной величине тока. Таким макаром индикаторная шкала указывает значение, измеренное устройством.

Различают модификации: с аналоговой шкалой, с цифровой шкалой. Не считая того, устройства отличаются ценой деления и пределами измерений.

Аналоговый вольтметр переменного тока и цифровые вольтметры.

  1. неизменное;
  2. переменное.

Типовой стрелочный вольтметр

Безупречный вольтметр электроизмерительный, обычно, подключается в цепь параллельно. Сопротивление вольтметра пропорционально поданному на него сигнала. Для того дабы на показания не оказывали влияние преломления электроимпульсов, его резистивность рекомендуется делать как можно больше.

Есть также цифровые вольтметры, имеющие цифровые индикаторные показания. Механизм работы измерителя напряжения аналогичен токовому измерителю, отличие исключительно в градуировках шкал, границах измерений и модификациях.

Омметр

Устройство, позволяющее измерить как сопротивление амперметра, так и сопротивление вольтметра. Спектр измерения:

  1. единицы, 10-ки (Ом);
  2. сотки, тысячи (Ом).

Подключается таковой показывающий элемент в цепь последовательно. Определяет косвенно величину сопротивления, беря во внимание значение входящего электрического тока и постоянную величину напряжения.

Приборная шкала каждого электроустрйоства имеет нанесенные условные знаки, обозначающие свойства устройства, класс точности (к примеру, амперметра), виды рабочих токов, номинальное напряжение и т.п.

Пример современного измерителя сопротивления – омметр Виток, имеющий комбинированное питание.

Как подключать

Электрические измерительные приборы подключаются:

Амперметр подключается в цепь последовательно, вблизи с резистором, около которого будет проведен застыл величины тока.

Как воспользоваться амперметром? Данная схема довольно ординарна, для того дабы разобрать, как верно воспользоваться амперметром.

На рисунке 5 указаны:

  1. R – резистор;
  2. А – элемент измерения тока;
  3. I – направление электрического заряда.

Как воспользоваться вольтметром? Электроприёмник имеет параллельные соединения, в тех местах, где будет измеряться напряжение.

На рисунке 6 указаны:

  1. R – элемент сопротивления;
  2. V – измеритель напряжения.

Как воспользоваться авометром? Эта разновидность (вольтметр амперметр) – комбинированное устройство. В случае измерения токового сигнала – подключается как измеритель электрозаряда. Если измеряется напряжение – как измеритель напряжения.

Более комфортным в работе считается цифровой вольтметр амперметр. При использовании электрических устройств, нужно соблюдать все правила пожарной безопасности и для верно работы – учесть все их конструктивные свойства.

§ 95. Предназначение и типы электроизмерительных устройств

Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электрических установок, их тесты и учета используемой электроэнергии. Зависимо от предназначения электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры (измерители тока), вольтметры (измерители напряжения), ваттметры (измерители мощности), омметры (измерители сопротивления), частотомеры (измерители частоты переменного тока), счетчики электроэнергии и др.

Читайте по теме:  На 6 квт какой автомат

Различают две категории электроизмерительных устройств: рабочие — для контроля режима работы электрических установок в производственных критериях и примерные — для градуировки и повторяющейся проверки рабочих устройств. На жд транспорте электрические измерения получили обширное распространение при эксплуатации и ремонте э. п. с, тепловозов и устройств энергоснабжения стальных дорог.

Типы устройств.

Зависимо от метода отсчета электроизмерительные приборы делят на приборы конкретной оценки и приборы сопоставления.

Устройствами конкретной оценки, либо показывающими, именуются такие, которые позволяют создавать отсчет измеряемой величины конкретно на шкале. К ним относятся амперметры, вольтметры, ваттметры и др.

Основной частью каждого такового устройства является измерительный механизм. При воздействии измеряемой электрической величины (тока, напряжения, мощности и др.) на измерительный механизм устройства подается соответственный сигнал на отсчетное устройство, по которому определяют значение измеряемой величины.

По конструкции отсчетного устройства показывающие приборы делятся на приборы с механическим указателем (стрелочные), со световым указателем (зеркальные), с пишущим устройством (самопишущие) и электронные приборы со стрелочным либо цифровым указателем отсчета. В стрелочных устройствах измерительный механизм поворачивает стрелку на некоторый угол, который определяет значение измеряемой величины (шкала устройства проградуирована в соответственных единицах: амперах, вольтах, ваттах и пр.).

В электроизмерительных устройствах сопоставления измерения осуществляются методом сопоставления измеряемой величины с какой-нибудь примерной мерой либо образцом. К ним относятся разные мосты для измерения сопротивлении и компенсационные измерительные устройства (потенциометры). Последние определяют разность между измеряемым напряжением либо э. д. с. и компенсирующим примерным напряжением (э. д. с). В качестве сравнивающего устройства обычно применяют гальванометр.

Действие электроизмерительных устройств конкретной оценки основано на разных проявлениях электрического тока (магнитном, термическом, электродинамическом и пр.), используя которые можно с помощью разных измерительных устройств вызвать перемещение стрелки.

Зависимо от принципа деяния, положенного в базу устройства измерительного механизма, электроизмерительные приборы относятся к разным системам: магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, термический, индукционной и др. Приборы каждой из этих систем имеют свои условные обозначения.

Приборы могут производиться с противодействующей возвратимой пружиной и без пружины. В последнем случае они именуются логометрами.

Каждый электроизмерительный устройство имеет некоторую погрешность, которая определяется трением в его осях, технологическими допусками отдельных его деталей, гистерезисом в магнитной системе и т. д.

Для оценки точности измерений применяют понятие относительная погрешность δx%. Она представляет собой отношение абсолютной погрешности Δx, которая имеет место при измерениях (разность между измеренной величиной xиз и ее реальным значением хд), к реальному значению измеряемой величины в процентах:

δx% = (xиз— хд)/хд * 100 (91)

Эта погрешность различна при различных значениях измеряемой величины, т. е. для разных делений шкалы устройства. Потому точность электроизмерительных устройств оценивают по основной приведенной погрешности ϒx, которая равна отношению большей абсолютной погрешности Δxmax для данного устройства к большему (номинальному) значению хном той величины (тока, напряжения, мощности и пр.), которую может определять устройство:

Основной приведенной погрешностью считается погрешность устройства при обычных критериях его работы. При отклонении от этих критерий появляются дополнительные погрешности: температурная (от конфигурации окружающей температуры), от воздействия наружных магнитных полей, от конфигурации частоты переменного тока и пр.

Видео: ВАТТМЕТР БЫТОВОЙ из Китая с AliExpress

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: