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


Электрические измерительные приборы | Типы Точность Пrecision Разрешение Скорость

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

Что такое электрические измерительные приборы

В основном существует три типа измерительных приборов, и они следующие:

  1. Электрические измерительные приборы

  2. Механические измерительные приборы.

  3. Электронные измерительные приборы.

Здесь нас интересуют электрические измерительные приборы, поэтому мы подробно рассмотрим их. Электрические приборы измеряют различные электрические величины, такие как коэффициент мощности, мощность, напряжение и ток и т.д. Все аналоговые электрические приборы используют механическую систему для измерения различных электрических величин, но, как известно, все механические системы имеют некоторую инерцию, поэтому у электрических приборов ограниченная временная реакция.

Существует множество способов классификации приборов. На широком уровне мы можем разделить их на:

Абсолютные измерительные приборы

Эти приборы дают выходные данные в терминах физических констант прибора. Например, баланс Рэлея и тангенциальный гальванометр являются абсолютными приборами.

Вторичные измерительные приборы

Эти приборы строятся с помощью абсолютных приборов. Вторичные приборы калибруются путем сравнения с абсолютными приборами. Эти приборы чаще используются для измерения величин по сравнению с абсолютными приборами, так как работа с абсолютными приборами требует много времени.

Другой способ классификации электрических измерительных приборов зависит от того, как они производят результат измерений. На этой основе они могут быть двух типов:

Приборы с отклонением указателя

В этих типах приборов указатель электрического измерительного прибора отклоняется для измерения величины. Значение величины можно измерить, измерив общее отклонение указателя от его начального положения. Для понимания этих типов приборов рассмотрим пример постоянного магнита, движущего катушку, амперметра, который показан ниже:

Постоянный магнит, движущий катушку

На приведенной выше диаграмме показаны два постоянных магнита, которые называются неподвижной частью прибора, и подвижная часть, расположенная между двумя постоянными магнитами, которая состоит из указателя. Отклонение подвижной катушки прямо пропорционально току. Таким образом, момент силы пропорционален току, что выражается формулой Td = K.I, где Td — это момент силы отклонения.

K — это коэффициент пропорциональности, который зависит от силы магнитного поля и числа витков катушки. Указатель отклоняется между двумя противоположными силами, создаваемыми пружиной и магнитами. И направление результата указателя находится в направлении результирующей силы. Значение тока измеряется углом отклонения θ и значением K.

Приборы нулевого типа

В отличие от приборов с отклонением, приборы нулевого или нулевого типа стремятся поддерживать положение указателя неподвижным. Они поддерживают положение указателя неподвижным, создавая противоположное воздействие. Таким образом, для работы приборов нулевого типа необходимы следующие шаги:

  1. Значение противоположного эффекта должно быть известно для расчета значения неизвестной величины.

  2. Детектор точно показывает состояние равновесия и неравновесия.

У детектора также должны быть средства для восстановления силы.
Рассмотрим преимущества и недостатки приборов с отклонением и нулевого
типа измерительных приборов:

  1. Приборы с отклонением менее точны, чем приборы нулевого типа. Это связано с тем, что в приборах нулевого типа противоположный эффект калибруется с высокой степенью точности, тогда как калибровка приборов с отклонением зависит от значения константы прибора, обычно не имеющего высокой степени точности.

  2. Приборы нулевого типа более чувствительны, чем приборы с отклонением.

  3. Приборы с отклонением более подходят для динамических условий, чем приборы нулевого типа, поскольку внутренние реакции приборов нулевого типа медленнее, чем у приборов с отклонением.

Следующие три важные функции электрических измерительных приборов.

Функция индикации

Эти приборы предоставляют информацию о переменной величине, подлежащей измерению, и большую часть времени эта информация предоставляется за счет отклонения указателя. Этот вид функции называется функцией индикации приборов.

Функция записи

Эти приборы обычно используют бумагу для записи выходных данных. Этот вид функции называется функцией записи приборов.

Функция управления

Эта функция широко используется в промышленном мире. В этом случае эти приборы контролируют процессы.
Теперь есть две характеристики электрических измерительных приборов и измерительных систем. Они указаны ниже:

Статические характеристики

В этих характеристиках измеряемые величины либо постоянны, либо изменяются медленно со временем. Некоторые основные статические характеристики указаны ниже:

  1. Точность:
    Это желательное качество при измерении. Оно определяется как степень близости показаний прибора к истинному значению измеряемой величины. Точность может быть выражена тремя способами


    1. Точность по точке

    2. Точность в процентах от диапазона шкалы

    3. Точность в процентах от истинного значения.

  2. Чувствительность:
    Это также желательное качество при измерении. Она определяется как отношение величины выходного сигнала к величине входного сигнала.

  3. Воспроизводимость:
    Это снова желательное качество. Она определяется как степень близости, с которой данная величина может быть многократно измерена. Высокое значение воспроизводимости означает низкое значение дрейфа. Дрейф бывает трех типов


    1. Нулевой дрейф

    2. Дрейф диапазона

    3. Зональный дрейф

Динамические характеристики

Эти характеристики связаны с быстро меняющимися величинами, поэтому для понимания этих характеристик нам необходимо изучить динамические отношения между входом и выходом.

Заявление: Уважайте оригинал, хорошие статьи стоят того, чтобы их делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Линии распределения: ключевой компонент энергетических системЛинии распределения являются важной частью энергетических систем. На одной шине одного уровня напряжения подключено несколько линий распределения (для входа или выхода), каждая из которых имеет множество радиальных ветвей, связанных с трансформаторами распределения. После снижения напряжения этими трансформаторами электроэнергия поставляется широкому кругу конечных потребителей. В таких сетях распределения часто возникают неисправности
Encyclopedia
10/23/2025
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Технология передачи среднего напряжения постоянного тока (MVDC) является ключевым новшеством в области передачи электроэнергии, разработанным для преодоления ограничений традиционных систем переменного тока в специфических применениях. Передавая электрическую энергию посредством постоянного тока при напряжении, обычно находящемся в диапазоне от 1,5 кВ до 50 кВ, она сочетает преимущества передачи на большие расстояния высоковольтного постоянного тока с гибкостью низковольтного распределения посто
Echo
10/23/2025
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Меры по оптимизации эффективности выпрямительной системыВыпрямительные системы включают множество разнообразного оборудования, поэтому на их эффективность влияет множество факторов. Поэтому при проектировании необходимо комплексный подход. Повышение напряжения передачи для нагрузок выпрямителяУстановки выпрямителей — это высокомощные системы преобразования переменного тока в постоянный, требующие значительных мощностей. Потери при передаче напрямую влияют на эффективность выпрямителя. Увеличение
James
10/22/2025
Как влияет утечка масла на работу реле SF6?
Как влияет утечка масла на работу реле SF6?
1. Электрооборудование с SF6 и распространенная проблема утечки масла в реле плотности SF6Электрооборудование с SF6 широко используется в энергетических компаниях и промышленных предприятиях, значительно продвигая развитие энергетической отрасли. Дугогасящим и изоляционным средой в таком оборудовании является гексафторид серы (SF6), который не должен подтекать. Любая утечка компрометирует надежную и безопасную работу оборудования, что делает необходимым мониторинг плотности газа SF6. В настоящее
Felix Spark
10/21/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса