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).
а)
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.
Электроизмерительные приборы должны удовлетворять следующим основным требованиям:
· показывающие приборы должны быть класса точности 1,0 - 2,5,
· амперметры подстанций, распределительных устройств и электродвигателей могут быть класса точности 4,
|
|
· классы точности добавочных сопротивлений и измерительных трансформаторов должны быть не ниже приведенных в табл. 1,
· пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших отклонений измеряемых параметров от номинальных величин.
В системах электроснабжения промышленных предприятий измеряют следующие величины тока и напряжения:
· ток с помощью амперметров переменного тока прямого включения или через измерительные трансформаторы тока,
· напряжение с помощью вольтметров переменного тока прямого включения или через измерительные трансформаторы напряжения,
Простейшим способом измерения силы тока является прямое включение амперметра.
При прямом включении амперметра должны быть выполнены условия:
Iа≥ Iр,
где Iа - максимальный предел измерения амперметра, А, Iр - максимальный рабочий ток цепи, А,
Ua≥ Uc,
где Ua - номинальное напряжение амперметра, В, Uc - номинальное напряжение сети, В.
При измерении тока с помощью трансформатора тока должно быть выполнено следующее условие:
Uт.т≥ Uc,
где Uт.т - номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора тока, В.
Для соблюдения класса точности трансформатора тока
It1≥ Iр/1,2
|
|
где It1 - номинальный ток первичной обмотки. А,
It1 = Iа,
где It1 - номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока (обычно 5 А), Iа - номинальный ток амперметра, А,
Z ≈ R2 ≤ Z2н,
где Z2н - номинальная нагрузка трансформатора тока в принятом классе точности, Ом, R2 -расчетная нагрузка, включая сопротивление контактов, соединительных проводов и суммарное сопротивление измерительных приборов, подключенных к трансформатору тока. Ом.
При симметричной нагрузке надо иметь один амперметр в одной фазе, при несимметричной - амперметр в каждой фазе или один амперметр с переключателем по фазам. При непродолжительных толчках тока предусматривают амперметры с перегрузочной шкалой, а трансформаторы тока выбирают по рабочему току.
Простейшим способом измерения напряжения является прямое включение вольтметра и выполнение условия
Uт1≥ Uс,
где Uт1 - номинальное напряжение вольтметра, В.
Для расширения пределов измерения напряжения применяют добавочные сопротивления.
При измерениях в цепях переменного тока высокого напряжения применяют трансформаторы напряжения и выполняют условия:
Uв≥ Uт2,
где Uт2 - номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора напряжения, В,
|
|
S2 ≤ Sн,
где Sн - номинальная мощность трансформатора в принятом классе точности, ВA, S2 - расчетная мощность, подключенная к трансформатору напряжения, ВА.
Для измерения напряжения в трехфазной сети с помощью однофазных трансформаторов напряжения достаточно иметь два трансформатора (если выполняется последнее условие), соединив их по схеме открытого треугольника. Обычно допускается один вольтметр с переключателем.
В сети высокого напряжения с изолированной нейтралью для контроля изоляции желательно иметь три вольтметра, включенных на фазное напряжение, причем обмотки высокого и низкого напряжения трехфазного трансформатора напряжения должны быть заземлены.
Быстро измерить силу тока не разрывая проводник и не нарушая работу электроустановки позволяют специальные электроизмерительные клещи.
Существуют
клещевые амперметры,
ампервольтметры,
ваттметры,
фазометры и
комбинированные измерительные приборы.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 6031; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!