Материал: Метроплогия. учебное пособие. Савельева Е.Л., Ситников Н.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

(интегрируются) счетчиком импульсов 3. Следовательно, показания электронного счетчика импульсов 3 пропорциональны активной энергии W.

Электронные счетчики активной энергии переменного тока имеют классы точности 0.2; 1,0 и 2.0.

При выборе ЭС необходимо учитывать его функциональные возможности, точностные, надежностные, конструктивные характеристики, помехоустойчивость, возможность встраивания в существующую инфраструктуру, цену и т.д.

Для сравнения качества ЭС необходимо обращать особое внимание на следующие основные метрологические и эксплуатационные

характеристики:

-среднее время наработки до отказа (СВНО);

-межповерочный интервал (МПИ);

-средний срок службы (Тсл);

-масса;

-диапазон рабочих температур или минимальная рабочая температура,

т.к. обычнго необходимая верхняя рабочая температура обеспечивается в пределах от +45 до +600С.

Втаблице представлены перечисленные выше параметры пяти типов ЭС.

Параметры

Ф6803

СЭТ3

СЭМ01

СЦЭТТ-

Alpha

 

 

 

 

11

 

СВНО, т.час

2,3

4

2,3

100

18

Тсл, лет

24

25

16

30

30

Минимальная

-40

-20

-20

-20

-40

температура, 0С

 

 

 

 

 

МПИ, лет

6

6

6

10

8

Погрешность, %

2

1

1

2

0,2

Потребление, ВА

12

12

5

7

3,6

Масса, кг

2

3

3

0,6

2,8

Большинство современных ЭС снабжаются телеметрическим выходом с помощью оптоэлектронной пары, который гальванически развязан от остальных цепей счетчика.

Электронные счетчики также применяются для измерения энергии в цепях постоянного тока. Различают счетчики киловатт-часов, счетчики ампер-часов и счетчики вольт-часов. Счетчики ампер- и вольт-часов работают на основе преобразователей тока в частоту или напряжения в частоту с последующим счетом импульсов электронным счетчиком импульсов.

76

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОММЕТРЫ

В основе работы электронных омметров лежит преобразование измеряемого сопротивления Rx в функционально связанное с ним напряжение постоянного тока, которое подается на магнитоэлектрический измерительный механизм (см. § 3.3, п.1). При этом шкала измерительного механизма градуируется в единицах сопротивления.

Наибольшее распространение получили схемы омметров (рис. 3.17) с источником стабильного напряжения U0 1, с усилителем постоянного тока 2 и измерительным механизмом 3.

Рис. 3.17. Функциональная схема электронного омметра

Усилитель постоянного напряжения имеет большое входное сопротивление, поэтому, пренебрегая его шунтирующим действием, имеем

kUx kU0R x / R0 R x ,

где α – угол отклонения измерительного прибора 3, k – коэффициент преобразования усилителя и измерительного прибора, Ux – напряжение, связанное функционально с измеряемым сопротивлением Rx, R0 – известное (образцовое) сопротивление.

Из уравнения шкалы видно, что в широком диапазоне измеряемых сопротивлений, шкала таких омметров неравномерна. Для повышения точности измерения диапазон разбивают на поддиапазоны, каждому из которых соответствует свое значение R0. Вместо усилителя постоянного тока могут применяться операционные усилители.

Рассмотренная схема применяется в универсальных вольтметрах типа В717, В7-22А и другие. Диапазоны измерения сопротивлений от 10 Ом до 1000 МОм, основная погрешность не превышает ±2.5 %.

В электронных тераомметрах измеряющих сопротивление до 1012 Ом, для уменьшения погрешностей применяют другое включение Rx и R0, т.е. Rx и R0 меняются местами, чтобы не применять большие сопротивления R0. Шкала такого тераомметра тоже неравномерна, поскольку уравнение шкалы принимает вид: SU U0 R 0 / R X , где SU – чувствительность прибора по

напряжению магнитоэлектрической системы 3.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ

Электронные осциллографы применяются для наблюдения, регистрации и измерения изменяющихся процессов во времени. Наиболее распространены универсальные осцил-лографы предназначенные для наблюдения и измерения

77

периодических и непериодических сигналов непрерывного и импульсного

 

характера в широком (до 100 МГц) диапазоне

 

частот.

 

 

 

 

В

зависимости

от

качества

 

воспроизведения прямоугольных импульсов, от

 

точности измерения времени, частоты и

 

амплитуды

все универсальные

осциллографы

 

делятся на три класса точности с пределом

 

допускаемых погрешностей ±3%, ±5%, ±10%.

 

Эти осциллографы снабжаются

стабильными

Рис. 3.18. Упрощенная

калибро-вочными

 

генераторами

структурная схема аналогового

 

прямоугольных импульсов. Например, в

электронного осциллографа

осциллографе типа С1-68

(кл.

III) имеется

 

калибровочный генератор с амплитудой импульсов 0.1 В и с частотой следования этих импульсов 2 кГц.

Принцип работы электронных осциллографов заключается в следующем (рис. 3.18). На горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки 1 подается через усилитель 4 напряжение горизонтальной развертки, вырабатываемое генератором горизонтальной развертки 2. Это напряжение имеет линейно возрастающую форму для обеспечения равномерного хода луча слева направо. Наблюдаемый сигнал подается на вторую пару пластин (горизонтально расположенную) через усилитель вертикального отклонения 5. Т.о. осуществляется развертка по времени изучаемого сигнала. Для получения устойчивого изображения сигнала необходима его синхронизация с развертывающим (пилообразным) напряжением. Синхронизация осуществляется через блок синхронизации 3, обеспечивающий одновременный запуск генератора развертки 2 с приходом начала сигнала. При равенстве периодов развертки и исследуемого сигнала (Трс) изображение на экране будет неподвижно. Оно будет неподвижно и в общем случае: Тр=nТс , где n – целое число, т.е. при кратности периодов (частот) развертки и сигнала. Режим синхронизации может быть внутренним или внешним. Генератор развертки может работать в двух режимах: непрерывном и ждущем.

При непрерывной развертке каждый последующий цикл пилообразного напряжения непрерывно следует за предыдущим. Для изучения импульсной последовательности большой скважности и непериодических импульсов используется ждущая развертка, при которой напряжение развертки подается на горизонтально отклоняющие пластины только тогда, когда исследуемый импульс поступает на вход вертикально отклоняющих пластин.

В некоторых случаях вместо линейной развертки используют круговую или спиральную.

78

3.6. МОСТЫ И КОМПЕНСАТОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Распространенным средством измерения сопротивлений постоянному току являются измерительные мосты постоянного тока.

В простейшем случае мостовая схема содержит четыре резистора, соединенных в кольцевой замкнутый контур (рис. 3.19). Такую схему называют одинарным мостом и применяют для измерений средних сопротивлений (от 1 до 1010 Ом). С помощью мостовой схемы реализуется нулевой метод сравнения измеряемой величины (§1.4), например, сопротивление резистора R1 с образцовыми

мерами (резисторы R2, R3, R4).

 

Конструктивно мост представляет собой

 

стационарный или переносной прибор с

 

набором образцовых (высокоточных) магазинов

 

сопротивлений, соединенных в мостовую схему.

 

Из условия баланса моста (Iг=0) получается

 

простое соотношение между плечами моста.

Рис. 3.19. Электрическая схема

Если сопротивление одного из плеч неизвестно

одинарного (четырехплечевого)

(например, R1=Rx), то из условия баланса

моста

R X

R 2 R 3

.

 

 

 

 

 

R 4

Т.о. измерения при помощи одинарного моста можно рассматривать как сравнение неизвестного Rx с образцовым сопротивлением R2 при сохранении отношения R 3 R 4 . По этой причине плечо R2 называют плечом сравнения,

плечи R3 и R4 – плечами отношения.

Погрешность измерения Rx определяется неточностью изготовления магазинов R2, R3, R4. Кроме этого погрешность измерения зависит от чувствительности индикатора, поэтому в мостах постоянного тока применяют высокочувствительные гальванометры магнито-электрической системы.

Значительная методическая погрешность возникает при измерении малых сопротивлений, соизмеримых с сопротивлением проводов и соединительных контактов. Измерение больших сопротивлений затруднено в связи с малой чувствительностью схемы и шунтирующим действием паразитных проводимостей.

Типичные значения относительных погрешностей при измерении одинарным мостом составляют от 0,005 до 1,0 %.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Одинарные мосты могут работать также и на переменном токе. В этом случае сопротивления плеч являются комплексными. Такие мосты широко применяются для измерения индуктивностей и емкостей.

79

Индикатором баланса моста может служить электронный вольтметр или электронный индикатор нуля на базе электронно-лучевой трубки.

Условие равновесия одинарного моста переменного тока имеет вид

Z1Z4 Z2 Z3 , при Iи=0.

Если комплексное сопротивление представить в показательной форме: Z Ze j , то можно заметить, что баланс моста возможен при двух условиях:

1- при балансе амплитуд: Z1Z4 Z2 Z3 ;

2- при балансе фаз: φ1423.

Только одновременное выполнение двух условий обеспечивает равенство нулю напряжения на измерительной диагонали, в которую включен индикатор. Чтобы обеспечить выполнение двух условий одновременно, необходимо иметь не менее двух регулирующих элементов.

В измерительных мостах переменного тока такими элементами чаще всего являются образцовые резисторы и образцовые переменные конденсаторы.

Сопротивления плеч в мостах переменного тока зависят от частоты, т.е. равновесие возможно только при некоторой достаточно постоянной частоте питающего напряжения. Наиболее употребимые частоты напряжения питания мостов переменного тока 100 и 1000 Гц. При более высоких частотах на баланс моста сильно влияют различные паразитные электрические связи через емкости монтажа.

Следует заметить, что мосты для измерения сопротивлений, индуктивностей, емкостей часто совмещают в одном приборе. Такие приборы называют универсальными измерительными мостами. Они позволяют измерять индуктивности от долей микроГенри до тысяч Генри, емкости – от единиц пикоФарад до тысяч микроФарад. Кроме этого можно измерить добротность индуктивных катушек (Q = ωL/rк) и диэлектрические потери в конденсаторах (tg δ). Относительная погрешность измерения может не превышать сотых долей процента.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МОСТЫ

Автоматизация производственных операций потребовала создания автоматических устройств широкого применения для измерения сопротивлений, емкостей, индуктивностей и, связанных с ними, неэлектрических физических величин, например, температуры, давления, расхода вещества и т.д.

Для целей преобразования параметров L, R, C в напряжение или ток удобно применять мостовые электрические схемы. Т.о. изменение различных неэлектрических величин с помощью моста преобразуется в приращение напряжения на измерительных диагоналях мостовой схемы.

80

Источник: https://studfile.net/preview/16568538/