• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Електрични мерења инструменти | Типови Наточност Прецизност Резолуција Брзина

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што се електрични мерачки инструменти

Основно постојат три видови мерачки инструменти и тие се:

  1. Електрични мерачки инструменти

  2. Механички мерачки инструменти.

  3. Електронски мерачки инструменти.

Тука сме заинтересирани во електричните мерачки инструменти, затоа ќе ги обсуштаваме детално. Електричните инструменти мериат различни електрични величини како фактор на електрична моќ, моќ, напон и стрuja итн. Сите аналогни електрични инструменти користат механички систем за мерење на различни електрични величини, но како што знаеме, сите механички системи имаат некоја инерција, затоа електричните инструменти имаат ограничена временска одговорност.

Сега постојат различни начини за класификација на инструментите. На широк скалар можеме да ги категоризираме како:

Absolute Measuring Instruments

Овие инструменти даваат излез во термини на физички константи на инструментите. На пример, Релеевата балансира за стрuja и Тангентен галванометар се абсолютни инструменти.

Secondary Measuring Instruments

Овие инструменти се конструираат со помош на абсолютни инструменти. Секундарните инструменти се калибрираат со споредба со абсолютни инструменти. Овие се повеќе често користени во мерењето на величините во споредба со абсолютните инструменти, бидејќи работата со абсолютни инструменти е времеско потрошна.

Друг начин за класификација на електричните мерачки инструменти зависи од начинот на добивање на резултати од мерењата. На оваа основа можат да бидат два вида:

Deflection Type Instruments

Во овие видови на инструменти, покажувачот на електричен мерачки инструмент се одклонува за мерење на величината. Вредноста на величината може да се измери со мерење на сетната одклонување на покажувачот од неговата почетна позиција. За да разбереме овие видови на инструменти, да го земеме примерот на типот на постоян магнет кој се движи во коло амперметар, што е прикажан подолу:

Permanent Magnet Moving Coil Instrument

На дијаграмот прикажан горе има два постоянни магнета, наречени стационарни дел на инструментот, а движечкиот дел, кој е меѓу двата постоянни магнета, содржи покажувач. Одклонувањето на движечкото коло е директно пропорционално со стрujата. Значи, моментот е пропорционален со стрujата, што е дадено со изразот Td = K.I, каде Td е дефинисан момент.

K е константа на пропорционалност, која зависи од јачината на магнетно поле и бројот на обиколки во колото. Покажувачот се одклонува меѓу две противни сили произведени од пружина и магнетите. И резултантната насока на покажувачот е во насока на резултантната сила. Вредноста на стрujата се мери со аголот на одклонување θ, и вредноста на K.

Null Type Instruments

Спротивно на типот на инструменти со одклонување, нулти или нулти типови на електрични мерачки инструменти се стремат да одржат позицијата на покажувачот неподвижна. Ги одржуваат позицијата на покажувачот неподвижна со производство на противна ефект. Значи, за работа на нулти инструменти потребни се следниве чекори:

  1. Вредноста на противната ефект треба да биде позната за да се пресмета вредноста на непознатата величина.

  2. Детекторот покажува баланс и небаланс точно.

Детекторот исто така треба да има средства за вратување на силата.
Да погледнеме предностите и недостатоците на типот на инструменти со одклонување и нулти типови на мерачки инструменти:

  1. Инструментите со одклонување се помалку точни од нулти инструменти. Бидејќи, во нултите инструменти со одклонување, противната ефект е калибриран со висок степен на точност, додека калибрацијата на инструментите со одклонување зависи од вредноста на константата на инструментот, затоа обично немаат висок степен на точност.

  2. Нултите инструменти се повеќе чувствителни од инструментите со одклонување.

  3. Инструментите со одклонување се повеќе прифатливи при динамички услови од нултите инструменти, бидејќи интрасените одговори на нултите инструменти се помали од инструментите со одклонување.

Следниве се важни три функции на електричните мерачки инструменти.

Функција за показвање

Овие инструменти даваат информации за променливата величина под мерење, и најчесто овие информации се даваат со одклонување на покажувачот. Овој вид функција е познат како функција за показвање на инструментите.

Функција за запис

Овие инструменти обично користат хартија за да ја запишат излезот. Овој вид функција е познат како функција за запис на инструментите.

Функција за контрола

Оваа функција е широко користена во индустријата. Во овој тема, овие инструменти контролираат процесите.
Сега постојат две карактеристики на електрични мерачки инструменти и мерачки системи. Тие се напишани подолу:

Статички карактеристики

Во овие видови на карактеристики, мерењето на величините е или константно или се менува бавно со текот на времето. Неколку главни статички карактеристики се напишани подолу:

  1. Точност:
    Оваа карактеристика е желана карактеристика во мерењето. Дефинира се како степен на близина со која читањето на инструментот се приближува до вистинската вредност на величината која се мери. Точноста може да се изрази на три начини


    1. Точност на точка

    2. Точност како процент од скала или опсег

    3. Точност како процент од вистинската вредност.

  2. Чувствителност:
    Оваа карактеристика е желана карактеристика во мерењето. Дефинира се како однос на големината на одговорот на излезниот сигнал на големината на одговорот на влезниот сигнал.

  3. Репродуктивност:
    Оваа карактеристика е повторно желана карактеристика. Дефинира се како степен на близина со која дадена величина може повторно да се мери. Висока вредност на репродуктивност значи ниска вредност на дрифт. Дрифтите се делат на три типа


    1. Дрифт на нула

    2. Дрифт на опсег

    3. Зонален дрифт

Динамички карактеристики

Овие карактеристики се поврзани со брзо менливи величини, затоа за да ги разбереме овие видови на карактеристики, треба да ги проучиме динамичките односи помеѓу влезот и излезот.

Изјава: Почитувајте оригиналот, добри чланици се вредни за споделување, ако постои 

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис