Техническая документация приборов для измерения электрических величин

Техническая документация к радиоизмерительным приборам

Схемы, технические описания, формуляры и паспорта

Технические описания, схемы и формуляры к приборам и оборудованию

Пишите нам — какая документация Вас интересуют.

Будем стараться учитывать Ваши пожелания и выкладывать специализированный технический материал на сайте.
Выражаем огромную благодарность и признательность всем радиолюбителям и просто хорошим людям за предоставленный технический материал для сайта.

С4-25, С4-60, СК4-56, СК4-58, СК4-59

В3-13, В3-38, В3-38А, В3-38Б, В3-38В, В3-52/1, В3-41, В3-44, В3-55А, В3-56, В3-57, В3-59, В3-63, ВК3-78

В7-15, В7-20, В7-21, В7-21А, В7-26, В7-27, В7-27А, В7-27А/1, В7-28, В7-32, В7-35, В7-36, В7-37, В7-38, В7-40, В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5, В7-53, В7-72, В7-79

Г3-56/1, Г3-102, Г3-109, Г3-110, Г3-111, Г3-112, Г3-112/1, Г3-113, Г3-117, Г3-118, Г3-121, Г3-122, Г3-123, Г3-124

Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83, Г4-102, Г4-102А, Г4-107, Г4-109, Г4-111, Г4-111А, Г4-111Б, Г4-114, Г4-115, Г4-116, Г4-119А, Г4-121, Г4-122, Г4-128, Г4-129, Г4-143, Г4-151, Г4-153, Г4-154, Г4-158, Г4-164, Г4-176, РГ4-17, Г4-227

Г5-54, Г5-56, Г5-60, Г5-66, Г5-75, Г5-82, Г5-88

Г6-36, Г6-37, Г6-27М, Г6-33М, Г6-34М, Г6-36М, Г6-37М

ГКЧ-52, ГКЧ-53, ГКЧ-54, ГКЧ-57, ГКЧ-59, ГКЧ-60, ГКЧ-61

E7-8, Е7-9, E7-11, E7-12, E7-14, Е7-14/1, Е7-15, ST5 (Smart Twizeers)

Х1-42, Х1-43, Х1-46, Х1-48, Х1-49, Х1-50, Х1-54, Х1-55

М1-25, М1-25/1, М1-25/2, М3-21А, М3-51, М3-54, М3-56, М3-90, М3-93, М3-95, М5-51, Я2М-66, TZA-353

Е6-13А, Е6-15, Е6-18/1, ИКС-5, М4100/1-5, М416/1, М57Д, Ф4101, Ф4102/1-М1, Ф4102/2-1М, Ф4104-М1, Щ34, Щ306/1, Щ306/2, ЭС0210/2-Г, MIC-1000, MIC-2500

HD200 Extech, RH 101 Extech, RH 401 Extech, RH 405 Extech, 445815 Extech, Fluke 971, Fluke 62, Fluke 561

Б2-4, Б2-7, Б5-29, Б5-30, Б5-31, Б5-32, Б5-43, Б5-43А, Б5-44, Б5-44А, Б5-45, Б5-45А, Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-49, Б5-50, Б5-67, Б5-70, Б5-71, Б5-71-ПРО, Б5-78, Б5-79, Б5-83, серия Б5-ПРО, 382213 (Extech), ЛИПС IV, ЛИПС IIА, УИП-1

380941 (Extech), EX810 (Extech), EX820 (Extech), EX830 (Extech), 382068 (Extech), 380926 (Extech), Fluke 360

Д50141-Д50146, Д50151-Д50152, Д50151-Д50152, Д5092, Д5093, Д5094, Д5095, Д5781, Д5782, М1106, М1200, М2018, М2020, М2038, М2042, М2044, М2051, К505, К506, К540, К541, М265М, М903/1, М903/2, М903/3, М903/4, С196, С503-С511, Э390, Э523, Э524, Э525, Э526, Э527, Э528, Э529, Э530, Э531, Э532, Э533, Э534, Э535, Э536, Э537, Э538, Э539, Э543, Э544, Э545, Э546, УТТ-5М, Ф195

Р33, Р333, Р400-Р405, Р3033, Р3043, Р4075, Р4076, Р4077, Р4078, Р4830/1, Р4830/2, Р4830/3, Р4831, Р4833, Р4834, Р40101, Р40102, Р40103, Р40104, Р40105, Р40106, Р40107, Р40108, Р5066, Р5101-Р5115, МСР-60М, МСР-63, Р567

Fluke-287, Fluke-289, MN16 (Extech), Ex470 (Extech)

С1-55, С1-64, С1-64А, С1-65, С1-65А, С1-67, С1-69, С1-70, С1-72, С1-73, С1-74, С1-75, С1-83, С1-94, С1-96, С1-97, С1-99, С1-103, С1-104, С1-108, С1-112, С1-112А, С1-114/1, С1-117, С1-118А, С1-120, С1-120/1, С1-124, С1-125, С1-126, С1-126/1, С1-131, С1-137, С1-159, С1-160, С1-160/1, С1-220

Fluke-123, Fluke-123/S, TDS1000B, TDS2000B

ВАФ-85М1, Парма ВАФ-А, Ц4311, Ц4312, Ц4315, Ц4340, Ц4341, Ц4352, Ц4353, Ц4354-М1, Ц4360, Ц43101, Щ301, Щ4313, ЭМ 4305

DO600 (Extech), RF10 (Extech), RF15 (Extech), RF18 (Extech), EC500 (Extech)

Дельта-ПРО +, ИРК-ПРО, Поиск-210Д-2, Щ 4120

Ч3-34, Ч3-36, Ч3-38, Ч3-54, Ч3-63, Ч3-63/1, Ч3-64, Ч3-64/1, Ч3-66, Ч3-67, Ч3-68, Ч3-69, Ч3-81, Ч3-86, Ч3-86А, Ч3-89

ЯЗЧ-41, ЯЗЧ-87, ЯЗЧ-88, ЯЗЧ-175, ЯЗЧ-175/1

Е374, М136-М1, М2027-М1, М2029, С502, C503, C504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511, Э327, Э365, ЭА3000К, ЭА3002К, ЭВ3000К, Н3092

11ЛО9И, 15ЛО5И, 16ЛО4В, 16Л0101А, 17ЛО4И-1, В9-5, ГК4-21А, ГК4-38А, ГК4-39А, Д2-13, Д2-14, Д3-32А, Д3-33А, Д3-34А, Д3-35А, Д3-36А, Е856, И1-9, Л2-54, Л2-56, Л2-56А, Н5-5, НРУ-1, П320, Р2-61, УВ-15, УКРУП-1М, УПИП-60М, УПУ-1М, УПУ-10, Э9-4А, Ю-116, Я2Р-67, манометры ДСС, ETS-216, G13950, ION-6115 AirForce, MI2120, MI2122, 412355A, 461895, УЦО-2, КФК-2, СФ-46
Универсальный формуляр, Ш1-1, Ш1-8, индикатор 813
Система микрокриогенная МСМР-100А-3,2/20

Источник

Электроизмерительные приборы

Содержание

Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно самих приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки.

Назначение

Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической энергии. К измерительным приборам относятся разнообразные аппараты, позволяющие получить максимально точные показатели в обозначенных диапазонах.

Классификация

В зависимости от измеряемой или воспроизводимой физической величины электроизмерительные приборы подразделяют на:

  • амперметры (измерители тока)
  • вольтметры (измерители напряжения)
  • ваттметры (измерители мощности)
  • мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные приборы
  • частотомеры — для измерения частоты колебаний электрического тока
  • омметры (измерители сопротивления)
  • счетчики электрической энергии и др.

Различают две категории электроизмерительных приборов:

  • рабочие — служат для для практических измерений.
  • образцовые — для градуировки и поверки рабочих приборов.

Принцип работы

Несмотря на модификацию, во все электроизмерительные приборы вмонтированы преобразующие устройства. Первое выполняет задачу по конвертации измеряемых величин в сигнал, а второе — представляет их в доступной для восприятия форме. Последние устройства, как правило, имеют шкалу и стрелку или же цифровое табло (дисплей).

Как выбрать

При выборе электроизмерительных приборов нужно обязательно помнить о том, что для официальных исследований, контроля качества, гарантийного обслуживания, проверки устройств безопасности могут быть использованы только модели, который включены в Государственный реестр средств измерений.

Также имеет смысл выбирать “интеллектуальные” электроизмерительные приборы, преимуществом которых является то, что с их помощью можно не только собирать, но и анализировать измерения. Такие устройства обладают наибольшей производительностью и функциональностью.

Сферы применения

Электроизмерительные приборы нашли свое применения в различных областях — помимо научных исследований, их применяют как в промышленности и энергетике, так и на транспорте, в связи, а также в медицине. Также электроизмерительные приборы используются и повсеместно в быту для учета электроэнергии.

На сегодняшний день большей популярностью пользуются цифровые устройства, так как помимо повышенной точности и чувствительности к измеряемой величине, они обладают компактностью и широким диапазоном измерений. Аналоговые приборы используются в основном в качестве учебных.

Источник

Тема: Электроизмерительные приборы и измерения электрических величин

Тема: ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

1. Общие сведения об электроизмерительных приборах

Электроизмерительные приборы предназначены для измерения различных величин и параметров электрической цепи: напряжения, силы тока, мощности, частоты, сопротивления, индуктивности, емкости и других.

На схемах электроизмерительные приборы изображаются условными графическими обозначениями в соответствии с ГОСТ 2.729-68. На рис.1.1 приведены общие обозначения показывающих и регистрирующих приборов.

Рис. 1.1 Условные графические обозначения электроизмерительных приборов.

Для указания назначения электроизмерительного прибора в его общее обозначение вписывают конкретизирующее условное обозначение, установленное в стандартах, или буквенное обозначение единиц измерения прибора согласно ГОСТ в соответствии с табл.1.1.

A

Cos

M

2. Электромеханические измерительные приборы

По принципу действия электромеханические приборы подразделяются на приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, ферродинамической, индукционной, электростатической систем. Условные обозначения систем приведены в табл. 1.2. Наибольшее распространение получили приборы первых трех типов: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические.

Высокая точность, равномерность шкалы

Простота устройства, к перегрузкам устойчив

Низкая точность, чувствителен к помехам

Высокая надежность, к перегрузкам устойчив

3. Области применения электромеханических приборов

Магнитоэлектрические приборы: щитовые и лабораторные амперметры и вольтметры; нулевые индикаторы при измерениях в мостовых и компенсационных цепях.

В промышленных установках переменного тока низкой частоты большинство амперметров и вольтметров — приборы электромагнитной системы. Лабораторные приборы класса 0,5 и точнее могут изготовляться для измерения постоянного и переменного токов и напряжения.

Электродинамические механизмы используются в лабораторных и образцовых, приборах для измерения постоянных и переменных токов, напряжений и мощностей.

Индукционные приборы на базе индукционных механизмов используют главным образом в качестве одно — и трехфазных счетчиков энергии переменного тока. По точности счетчики подразделяются на классы 1,0; 2,0; 2,5. Счетчик СО (счетчик однофазный) используют для учета активной энергии (ватт-часов) в однофазных цепях. Для измерения активной энергии в трехфазных цепях применяют двухэлементные индуктивные счетчики, счетный механизм которых учитывает киловатт-часы. Для учета реактивной энергии служат специальные индуктивные счетчики, имеющие некоторые изменения в устройстве обмоток или в схеме включения.

Активные и реактивные счетчики устанавливают на всех предприятиях для расчета с энергоснабжающими организациями за используемую электроэнергию.

Принцип выбора измерительных приборов

1.Определяют расчетом цепи максимальные значения тока, напряжения и мощности в цепи. Часто значения измеряемых величин известны заранее, например, напряжение сети или аккумуляторной батареи.

2. В зависимости от рода измеряемой величины, постоянного или переменного тока, выбирают систему прибора. Для технических измерений постоянного и переменного тока выбирают соответственно магнитоэлектрическую и электромагнитную системы. При лабораторных и точных измерениях для определения постоянных токов и напряжений применяют магнитоэлектрическую систему, а для переменного тока и напряжения — электродинамическую систему.

3. Выбирают предел измерения прибора таким образом, чтобы
измеряемая величина находилась в последней, третьей части шкалы
прибора.

4. В зависимости от требуемой точности измерения выбирают класс
точности прибора.

4. Способы включения приборов в цепь

Амперметры включают в цепь последовательно с нагрузкой, вольтметры — параллельно, ваттметры и счетчики, как имеющие две обмотки (токовую и напряжения), включают последовательно – параллельно (Рис. 1.2.).

Рис. 1.2. Схемы включения электроизмерительных приборов в электрическую цепь.

Для расширения пределов измерения приборов применяют: в цепи постоянного тока для амперметров — шунты, при этом на шкале амперметра обязательно указывается тип применяемого шунта; для вольтметров — добавочные резисторы (Рис. 1.3. а); в цепи переменного тока для амперметров — трансформаторы тока (ТА), для вольтметров — трансформаторы напряжения (ТV) (рис. 1.3. б).

Рис. 1.3. Способы расширения пределов измерения приборов.

Цена деления многопредельных амперметров, вольтметров, ваттметров определяется по формуле:

где ih, uh — пределы, на которые установлены переключатели тока и напряжения у многопредельных приборов, или номинальные пределы измерений у однопредельных приборов; N — число делений шкалы прибора. Измеряемая величина определяется по формулам:

I = nCI, A; U = nCu, B; P = n-Cw, Bт,

где n — число делений, показываемое стрелкой прибора при измерении.

5. Особенности измерения цифровыми электронными приборами

Цифровые электроизмерительные приборы бывают для измерения как одной величины, например напряжения постоянного тока, так и нескольких величин, например, тока, напряжения, сопротивления. Такие универсальные приборы обычно называют мультиметрами (например, мультиметр ВР-11А). Мультиметры обычно имеют два вида переключателей: переключатель рода измеряемой величины — напряжения постоянного или переменного, сопротивления, частоты и переключатель предела измерения. Кроме того, имеются клеммы или гнезда для подключения измерительных проводов. Мультиметры питаются от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В. При измерениях мультиметром ВР-11А отсчет показания следует проводить не ранее третьего числа, появляющегося на индикаторе.

При всех видах измерений необходимо перейти на больший предел, когда прибор индицирует выход за предел (буква «П» в старшем разряде) и изменить полярность входного сигнала при мигании знака «-» в старшем разряде.

Погрешность измерения мультиметра ВР-11 А.

Постоянное напряжение: ±(0,5% Ux +4 зн.).

Переменное напряжение: ±(0,5% Ux + 10 зн.),

где Ux — показание прибора;

зн. — единица младшего разряда.

Достоинства электронных приборов: высокое входное сопротивление, что позволяет проводить измерения без влияния на цепь; широкий диапазон измерений, высокая чувствительность, широкий частотный диапазон, высокая точность измерений.

6. Погрешности измерений и измерительных приборов

Качество средств и результатов измерений принято характеризовать указанием их погрешностей. Разновидностей погрешностей около 30. Определения им даны в литературе по измерениям. Следует иметь в виду, что погрешности средств измерений и погрешности результатов измерений — понятия не идентичные. Исторически часть наименований разновидности погрешностей закрепилась за погрешностями средств измерений, другая за погрешностями результатов измерений, а некоторые применяются по отношению и к тем, и к другим.

Способы представления погрешности следующие.

В зависимости от решаемых задач используются несколько способов представления погрешности, чаще всего используются абсолютная, относительная и приведенная.

Абсолютная погрешность измеряется в тех же единицах что и измеряемая величина. Характеризует величину возможного отклонения истинного значения измеряемой величины от измеренного.

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к значению величины. Если мы хотим определить погрешность на всем интервале измерений, мы должны найти максимальное значение отношения на интервале. Измеряется в безразмерных единицах.

Класс точности – относительная погрешность, выраженная в процентах. Обычно значения класса точности выбираются из ряда: 0,1; 0,5: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и т. д.

Понятия абсолютной и относительной погрешностей применяют и к измерениям, и к средствам измерения, а приведенная погрешность оценивает только точность средств измерения.

Абсолютная погрешность измерения — это разность между измеренным значением х и ее истинным значением хи :

(1.1)

Обычно истинное значение измеряемой величины неизвестно, и вместо него в (1.1) подставляют значение величины, измеряемой более точным прибором, т. е. имеющим меньшую погрешность, чем прибор, дающий значение х. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины. Формулой (1.1) пользуются при поверке измерительных приборов.

Относительная погрешность измерения равна отношению абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины и выражается в процентах:

(1.2)

По относительной погрешности измерения проводят оценку точности измерения.

Приведенная погрешность измерительного прибора определяется как отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению xn и выражается в процентах:

(1.3)

Нормирующее значение обычно принимают равным верхнему пределу рабочей части шкалы, у которой нулевая отметка находится на краю шкалы.

Приведенная погрешность определяет точность измерительного прибора, не зависит от измеряемой величины и имеет единственное значение для данного прибора. Из (1.3) следует, что для приборов абсолютная погрешность — величина, постоянная по всей шкале. Так как относительная погрешность измерения тем больше, чем меньше измеряемая величина х по отношению к пределу измерения прибора хN.

Многие измерительные приборы различаются по классам точности. Класс точности прибора G — обобщенная характеристика, которая характеризует точность прибора, но не является непосредственной характеристикой точности измерения, выполняемого с помощью данного прибора.

Класс точности прибора численно равен наибольшей допустимой приведенной основной погрешности, вычисленной в процентах. Для амперметров и вольтметров установлены следующие классы точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0. Эти числа наносятся на шкалу прибора. Например, класс 1 характеризует гарантированные границы погрешности в процентах (± 1%, например, от конечного значения 100 В, т. е. ±1В) в нормальных условиях эксплуатации.

По международной классификации приборы с классом точности 0,5 и точнее считаются точными или образцовыми, а приборы с классом точности 1,0 и грубее — рабочими. Все приборы подлежат периодической поверке на соответствие метрологических характеристик, в том числе и класса точности, их паспортным значениям. При этом образцовый прибор должен быть точнее поверяемого через класс, а именно: поверка прибора с классом точности 4,0 проводится прибором с классом точности 1,5, а поверка прибора с классом точности 1,0 проводится прибором с классом точности 0,2.

Поскольку на шкале прибора приводится и класс точности прибора G, и предел измерения XN, то абсолютная погрешность прибора определяется из формулы (1.3):

(1.4)

Связь относительной погрешности измерения с классом точности прибора G выражается формулой:

(1.5)

откуда следует, что относительная погрешность измерения равна классу точности прибора только при измерении предельной величины на шкале, т. е. когда х = XN. С уменьшением измеряемой величины относительная погрешность возрастает. Во сколько раз XN > х, во столька раз > G. Поэтому рекомендуется выбирать пределы измерения показывающего прибора так, чтобы отсчитывать показания в пределах последней трети шкалы, ближе к ее концу.

7. Представление результата измерений при однократных измерениях

Результат измерения состоит из оценки измеряемой величины и погрешности измерения, характеризующей точность измерения. По ГОСТ 8.011-72 результат измерения представляют в форме:

А±,Р, (1.6)

где А — результат измерения;

— абсолютная погрешность прибора;

Р — вероятность, при статистической обработке данных.

При этом А и должны оканчиваться цифрами одинакового разряда, а погрешность не должна иметь более двух значащих цифр.

Если при обработке данных теория вероятности не применялась, то вероятность Р не указывают.

Измерения, проводимые при выполнении большинства работ, относятся к техническим, которые выполняют однократно. Погрешность прямых однократных измерений определяется погрешностью измерительного прибора .

Пример. Измеряют напряжение сети U щитовым вольтметром типа
Э-377, класса точности 1,5, с пределом шкалы 250 В. Показание
вольтметра U=215 В. Сначала определяют абсолютную погрешность
вольтметра:

Затем записывают результат измерения с оценкой погрешности:

U=(215±4)B.
Относительная погрешность измерения составляет:

В окончательном ответе должно быть сообщено: «Измерение проведено с относительной погрешностью = 1,7%. Измеренное напряжение U=(215±4) В».

8. Косвенные измерения и их погрешности

Косвенным измерением называется измерение, при котором искомая величина находится по известной зависимости между этой величиной и другими величинами, полученными в результате прямых измерений. Например, сопротивление R можно определить по формуле: R=U/I, где напряжение U и ток I измерены вольтметром и амперметром соответственно.

Выражения для абсолютной и относительной погрешностей некоторых функциональных зависимостей приведены в табл. 1.3.

P=UI+UI

R=(IU+UI)/I2

P=U+I

P=UICos

P=UICos+UICos+

+UICos

P=U+I+Cos

Постоянный и переменный ток

X=A+B

X=(A+B)/(A — B)

Постоянный и переменный ток

X=A+B+C

X=(A+B+C)/(A+B+C)

Очевидно, что погрешности косвенного измерения значения X часто значительно превосходят по величине погрешности прямого измерения электрических величин. Поэтому целесообразно по возможности применять для исследования электрических цепей прямые измерения.

Источник

Читайте также:  Какими приборами измеряется давление в котельной
Оцените статью
Электроника
Раздел Доступна техническая документация на следующие приборы Переход в раздел
1 Анализаторы спектра