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電気計測機器 | 種類 精度 精密性 分解能 速度

Electrical4u
フィールド: 基本電気
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China

電気測定機器とは

基本的に、測定機器は3種類あり、それらは以下の通りです。

  1. 電気測定機器

  2. 機械的測定機器

  3. 電子測定機器

ここでは電気測定機器について詳しく説明します。電気機器は、電力因数、電力、電圧、電流などの様々な電気量を測定します。すべてのアナログ電気機器は、各種電気量の測定に機械システムを使用していますが、すべての機械システムにはある程度の慣性があるため、電気機器は時間応答が限られています。

測定機器の分類方法はいくつかありますが、大まかには以下のように分類できます。

絶対測定機器

これらの機器は、機器の物理定数に基づいて出力を提供します。例えば、レイリーの電流天秤やタンジェントガルバノメーターは絶対機器です。

二次測定機器

これらの機器は絶対機器を用いて作られています。二次機器は絶対機器との比較により校正されます。絶対機器よりも二次機器の方が頻繁に使用されます。なぜなら、絶対機器を使うのは時間がかかるからです。

電気測定機器の別の分類方法は、測定結果をどのように生成するかによるものです。この基準で分類すると以下の2つがあります。

偏位型機器

これらのタイプの機器では、電気測定機器のポインタが量を測るために偏位します。量の値は、ポインタの初期位置からの総偏位を測ることで測定できます。これらのタイプの機器を理解するために、以下の永久磁石動コイルアマメータの例を見てみましょう。

永久磁石動コイル計器

上記の図には2つの永久磁石があり、これらは機器の固定部です。移動部は2つの永久磁石の間にあり、ポインタを含んでいます。動コイルの偏位は電流に比例します。したがって、トルクは電流に比例し、Td = K.I(Tdは偏位トルク)という式で表されます。

Kはプロポーショナリティ定数で、磁場の強さとコイルの巻数によって決まります。ポインタはスプリングと磁石によって生じる2つの反対の力の間で偏位します。そして、ポインタの結果的な方向は結果的な力の方向になります。電流の値は、偏位角θとKの値によって測定されます。

ゼロ型機器

偏位型機器とは逆に、ゼロまたはゼロ型電気測定機器は、反対の効果を生じさせることでポインタの位置を一定に保とうとします。したがって、ゼロ型機器の動作には以下の手順が必要です。

  1. 未知の量の値を計算するために、反対の効果の値を知ることが必要です。

  2. 検出器はバランスとアンバランスの状態を正確に示す必要があります。

検出器には復元力を持つ手段も必要です。
次に、偏位型とゼロタイプの測定機器の長所と短所を見てみましょう。

  1. 偏位型機器はゼロ型機器よりも精度が低いです。これは、ゼロ型機器では反対の効果が高精度で校正されるのに対し、偏位型機器の校正は機器定数の値に依存するため、通常は高精度ではありません。

  2. ゼロ点型機器は偏位型機器よりも感度が高いです。

  3. 偏位型機器は、ゼロ型機器よりも動的な条件下で適しています。ゼロ型機器の本質的な応答は偏位型機器よりも遅いからです。

以下は電気測定機器の重要な3つの機能です。

表示機能

これらの機器は、測定中の変数の情報を提供し、多くの場合、この情報はポインタの偏位によって提供されます。この種の機能は、機器の表示機能として知られています。

記録機能

これらの機器は通常、紙を使用して出力を記録します。この種の機能は、機器の記録機能として知られています。

制御機能

この機能は産業界で広く使用されています。このトピックでは、これらの機器がプロセスを制御します。
次に、電気測定機器および測定システムの2つの特性があります。それらは以下の通りです。

静的特性

これらの特性では、量の測定は一定であるか、または時間とともにゆっくりと変化します。主な静的特性は以下の通りです。

  1. 精度:
    測定において望ましい品質です。これは、測定機器の読み取り値が測定されている量の真の値に近づく程度を表します。精度は以下の3つの方法で表現できます。


    1. 点精度

    2. 範囲またはスケールのパーセンテージとしての精度

    3. 真の値のパーセンテージとしての精度

  2. 感度:
    測定において望ましい品質です。これは、出力信号の大きさの応答と入力信号の大きさの応答の比として定義されます。

  3. 再現性:
    これも望ましい品質です。これは、特定の量が繰り返し測定される程度を表します。高い再現性は低いドリフト値を意味します。ドリフトには以下の3種類があります。


    1. ゼロドリフト

    2. スパンドリフト

    3. ゾナルドリフト

動的特性

これらの特性は急速に変化する量に関連しているため、これらのタイプの特性を理解するためには、入力と出力の動的関係を研究する必要があります。

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