Приборы для измерения силы тока. Презентация на тему: Приборы для измерения тока. Ремонт электронных приборов

Презентация на тему: Приборы для измерения тока









Найдите пауков с амперметрами

Чтобы проанализировать потребление энергии с помощью амперметров, вы должны прежде всего измерить все устройства, работающие круглосуточно, например, холодильник или морозильник, где вы должны измерять более суток, чтобы получить приличные значения. Также может иметь смысл измерять холодильник один раз летом, а иногда и зимой, потому что внешняя температура также играет определенную роль.

В стиральных машинах или посудомоечных машинах вы можете измерять в различных программах: например, он показывает, сколько киловатт часов вы используете, если вы стираете белье в короткой программе. Более длительное измерение имеет меньшее значение для устройств, которые работают так нерегулярно, потому что потребление «за использование» на самом деле интересное.











В таких устройствах, как телевизоры, компьютеры и т.д. Стоит измерить потребление энергии в режиме ожидания. Итак, вы видите, сколько энергии требуется здесь, даже если устройство не работает. Даже если это может показаться не очень похожим на первый взгляд: с несколькими устройствами и экстраполированными на целый год, это также добавляет!

Занять или купить счетчик электроэнергии?

Электрические счетчики часто могут быть заимствованы, иногда даже бесплатно. Просто спросите ближайшего потребительского центра или местного поставщика электроэнергии. Для хорошего среднего вам нужно быть осторожным, чтобы не слишком коротко измерить, особенно для мультимедийных устройств. Должно быть реалистичное сочетание времени ожидания и использования в течение периода. Потому что, если вы держите измерение в уме все время, легко изменить свои привычки использования бессознательно.











Это то, как вы подвергаете себя силовикам

Требуется детективная работа, когда вы обнаружите сильные зверя. Экономия энергии лучше всего работает, когда вы знаете, сколько энергии потребляет ваша собственная семья. Взгляните на свой последний счет за энергию и сравните его с аналогичными домохозяйствами. Вы выше среднего? Тогда пришло время найти тайные источники энергии. Кстати: даже если ваше потребление ниже среднего, всегда есть способы уменьшить его еще больше.

С помощью измерителя мощности вы можете контролировать потребление энергии почти всеми бытовыми электроприборами: холодильником, стиральной машиной, компьютером, телевизором или даже аквариумом. Тем не менее, можно протестировать только устройства, зависающие в сети через штепсель. Вы не можете проверить котел или электрическую плиту.



1 из 15

Презентация на тему: Приборы для измерения тока

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Прочитайте текущий счетчик, вот как он работает

Фактическое измерение очень просто. Вам нужно только отключить вилку электропитания от розетки. Подключите измеритель между электрической розеткой и тестируемым устройством, чтобы ток, протекающий через него, был измерен, как только вы включите электроприбор. На дисплее отображается, сколько энергии потребляется в настоящее время. В ваттах, киловатт-часах и усилителях.

В зависимости от устройства вы также можете напрямую отображать свои затраты на электроэнергию. Прежде чем измерять, установите свою цену на электроэнергию, она пересчитает используемое электричество и покажет сумму, которую вы платите. Некоторые измерительные приборы могут даже различать дневные и ночные тарифы на электроэнергию и экстраполировать их на годовое потребление. Современные измерители мощности могут передавать эти данные по радио на компьютер. Чтобы сделать прогноз стоимости реалистичным, вы должны быть терпеливыми: пусть измерение будет продолжаться как минимум на неделю.

Описание слайда:

Электроизмерительные приборы - класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. Ориентирующее действие магнитного поля на контур с током используют в электроизмерительных приборах магнитно-электрической системы – амперметрах, вольтметрах и др.

№ слайда 3

Суть: когда это энергетический людоед?

Вы получите хорошее сравнение, если посмотрите на себя. Может быть, вы узнали, что вашему 15-летнему холодильнику требуется чуть менее 600 киловатт-часов электроэнергии в год? Современный, однако, всего 150 киловатт-часов в год? Благодаря значительно более низкому потреблению энергии, новое устройство может заплатить за себя через несколько лет.

Как рассчитать потребление электроэнергии

С небольшим количеством математики вы можете рассчитать свое ежечасное, ежедневное или годовое потребление для отдельных потребителей. Однако следующая формула не подходит для электроприборов, которые не требуют полной мощности. Их пример нагревает воду только изредка. Спецификация производительности устройства можно найти на паспортной табличке.

Описание слайда:

Классификация электроизмерительных приборов Амперметр- для измерения силы электрического тока Вольтметр – для измерения электрического напряжения Частотомер – для измерения частоты колебаний электрического тока Омметр – для измерения Электрического сопротивления Ваттметр – для измерения мощности электрического тока Мультиметры (иначе тестеры, авометры) - комбинированные приборы Электрические счетчики – для измерения потребляемой энергии

Кроме того, вы должны также проверить потребление ваших устройств в режиме ожидания. Начните с устройств, которые часто или постоянно работают. Быстро находятся более 100 евро. Как сэкономить эти ненужные расходы простым трюком и получить небольшой бонус в домашнем хозяйстве? Один предотвращает потери в режиме ожидания.

Вы не обязательно тратите 40 евро на верхнее устройство. Кроме того, результаты оцениваются у большинства кредиторов и таким образом разоблачают ваших сильных поклонников. Наш листинг - амперметр, который сравнивает по меньшей мере пять моделей. Простой тест измерителя тока с победителем испытания амперметра вы нас не найдете, потому что мы одобряем сравнение цены амперметра. Например, здесь вы можете увидеть различия между дорогой и дешевой продукцией.

№ слайда 4

Описание слайда:

Вольтметр – прибор для измерения напряжения на участке электрической цепи. Для уменьшения влияния включенного вольтметра на режим цепи он должен обладать большим входным сопротивлением. Классификация По принципу действия вольтметры разделяются на: электромеханические - магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, выпрямительные, термоэлектрические; электронные - аналоговые и цифровые По назначению: постоянного тока; переменного тока; импульсные; фазочувствительные; селективные; универсальные По конструкции и способу применения: щитовые; переносные; стационарные Магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические и электростатические вольтметры представляют собой измерительные механизмы соответствующих типов с показывающими устройствами.

Как узнать реальный тест амперметра?

Интернет полон очевидного победителя теста измерителя мощности, поэтому вы вряд ли можете отличить настоящий и ложный контент. Любой, у кого есть продукт в своих руках, может, конечно, выбрать персональный счетчик ампер и выиграть тест и поделиться своим опытом. Однако реальный тест измерителя мощности должен содержать несколько субъективных впечатлений, но доказать бесценность. Поэтому, в конце концов, только аттестованный победитель этих экспертов имеет значение, особенно, поскольку многие люди покупают свои результаты.

№ слайда 5

Описание слайда:

Амперметр - прибор для измерения силы тока в амперах. В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи, силу тока в котором измеряют; для увеличения предела измерений - с шунтом или через трансформатор. Амперметры бывают магнитоэлектрическими, электромагнитными, электродинамическими, тепловыми, индукционными, детекторными, термоэлектрическими и фотоэлектрическими. Магнитоэлектрическими амперметрами измеряют силу постоянного тока; индукционными и детекторными - силу переменного тока; амперметры других систем измеряют силу любого тока. Самыми точными и чувствительными являются магнитоэлектрические и электродинамические амперметры.

Конечно, другие источники могут также провести хороший тест амперметра, если есть несколько очевидных критериев оценки. Следите за победителями тестов реальных счетчиков мощности, если хотите сообщить о себе. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с нашими руководствами по продуктам, чтобы узнать все плюсы и минусы. Наш гид по покупке измерителя мощности служит основой для покупки лучшего измерителя мощности, в зависимости от вашего вкуса. Чем больше критериев покупки при проверке качества применяется к продукту, на который вы нацеливаетесь, тем скорее вы получите качество победителя теста измерителя мощности.

№ слайда 6

Описание слайда:

Омме тр – измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока. Разновидности омметров: мегаомметры, гигаомметры, тераомметры, миллиомметры, микроомметры, различающиеся диапазонами измеряемых сопротивлений. Действие магнитоэлектрического омметра основано на измерении силы тока, протекающего через измеряемое сопротивление при постоянном напряжении источника питания. Для измерения сопротивлений от сотен ом до нескольких мегаом измеритель и измеряемое сопротивление включают последовательно.

Для каждого представленного продукта мы устанавливаем индивидуальные критерии оценки. В конце концов вы решаете даже на практике тест на ампулу на месте, купите ли вы победителя теста счетчика мощности! Электрические измерения - это методы, приборы и расчеты, используемые для измерения электрических величин. Измерение электрических величин может быть выполнено путем измерения электрических параметров системы. Используя преобразователи, физические свойства, такие как температура, давление, поток, сила и многие другие, могут быть преобразованы в электрические сигналы, которые можно удобно записать и измерить. Таким образом, они называются приборами мер электричества для всех устройств, которые используются для измерения электрических величин и, таким образом, обеспечивают надлежащее функционирование электрических установок и машин. Большинство из них являются переносными переносными устройствами и используются для сборки; Существуют и другие инструменты, которые являются измерительными преобразователями и другими методами для измерения, анализа и анализа. Получение данных становится все более важным в промышленной, профессиональной и частной сферах. Это инструмент, используемый для обнаружения и измерения электрического тока. Это электромеханический аналоговый преобразователь, который производит деформацию вращения иглой или указателем в ответ на электрический ток, протекающий через его катушку. Этот термин был расширен, чтобы включить использование того же устройства в записывающее оборудование, позиционирование и сервомеханизмы. Это состоит из обычно прямоугольной катушки, через которую циркулирует измеряемый ток, эта катушка подвешена внутри магнитного поля, связанного с постоянным магнитом, в соответствии с его вертикальной осью таким образом, что угол поворота указанной катушки равен пропорциональный проходящему через него току. Это инструмент, который используется для измерения интенсивности тока, циркулирующего по электрической цепи. В общем, амперметр представляет собой простой гальванометр с параллельным сопротивлением, называемый «шунтирующее сопротивление». С диапазоном шунтирующих резисторов может быть получен амперметр с несколькими диапазонами или интервалами измерения. Амперметры имеют очень небольшое внутреннее сопротивление менее 1 Ом, чтобы их присутствие не уменьшало ток, который должен быть измерен при подключении к электрической цепи. Это инструмент, используемый для измерения разности потенциалов между двумя точками электрической цепи. Для измерения разности потенциалов вольтметр должен располагаться параллельно; т.е. при деривации в точках, между которыми мы пытаемся провести измерение. Это приводит нас к тому, что вольтметр должен иметь как можно более высокое внутреннее сопротивление, чтобы он не вызывал заметного расхода, что приводило бы к ошибочному измерению напряжения. В настоящее время существуют цифровые устройства, которые выполняют функцию вольтметра с довольно высокими характеристиками изоляции с использованием сложных схем изоляции. Это электродинамический прибор для измерения электрической мощности или скорости подачи электроэнергии в данной электрической цепи. Устройство состоит из пары неподвижных катушек, называемых «катушками тока», и мобильной катушки, называемой «потенциальной катушкой». Фиксированные катушки соединены последовательно с цепью, а мобильный - параллельно. Кроме того, в аналоговых ваттметрах звуковая катушка имеет иглу, которая перемещается по шкале, чтобы указать измеренную мощность. Ток, протекающий через фиксированные катушки, генерирует электромагнитное поле, мощность которого пропорциональна току и находится в фазе с ним. Мобильная катушка имеет, как правило, большое сопротивление, соединенное последовательно, чтобы уменьшить протекающий через него ток. Это устройство для измерения коэффициента мощности. Он имеет внутреннее напряжение и катушку тока, расположенную таким образом, что если фазовый сдвиг отсутствует, то игла имеет нулевое значение, которое измеряет Косиметр - это сдвиг фаз, который происходит между током и продуктом напряжения индуктивных или емкостных нагрузок, Это ручной инструмент, предназначенный для обнаружения области действия трехфазных систем. Существует два типа: один, основанный на очень маленьком трехфазном двигателе, который просто вращается в одном или другом направлении, поэтому вы знаете, идет ли последовательность влево или вправо, в зависимости от того, как вы подключили фазы к ней. Другой тип основан на неоновых лампочках и пассивной схеме, в которой используется явление емкостных компонентов для продвижения или задержки фазового угла и, таким образом, известно путем зажигания одной или другой пилотной последовательности. Помните, что каждая фаза представляет собой синусоидальную волну, которая на 120 градусов не соответствует фазе по отношению к двум другим. Это инструмент, используемый для измерения частоты, подсчитывая количество повторений волны в одном и том же положении за промежуток времени, используя счетчик, который накапливает количество периодов. Поскольку частота определяется как количество событий определенного класса, происходящих за период, его измерение, как правило, простое. Согласно международной системе, результат измеряется в Герце. Считанное значение отображается на дисплее, а счетчик устанавливается на ноль, чтобы начать накапливать следующий период выборки. Это электронный измерительный прибор для графического представления электрических сигналов, которые могут меняться со временем. Он широко используется в сигнальной электронике, часто вместе с анализатором спектра. Полученное таким образом изображение называется осциллограммой. Также называемый мостом Уитстона, он используется для измерения неизвестных сопротивлений, балансируя руки моста. Они состоят из четырех резисторов, которые образуют замкнутый контур, одним из которых является сопротивление при измерении. Кроме того, они могут использоваться для измерения импедансов, емкостей и индуктивности. Расположение моста также широко используется в электронных приборах. Для этого один или несколько резисторов заменяются датчиками, которые при изменении их сопротивления вызывают выход, пропорциональный изменению. Пусть другой всегда готов принять сладкие акценты голоса вашего небесного друга Андре-Мари Ампер. Измерительный прибор - это устройство, которое используется для сравнения физических величин посредством процесса измерения.

№ слайда 7

Описание слайда:

Ваттме тр – измерительный прибор, предназначенный для определения мощности электрического тока или электромагнитного сигнала. По назначению и диапазону частот ваттметры можно разделить на три категории - низкочастотные (и постоянного тока), радиочастотные и оптические. Ваттметры радиодиапазона по назначению делятся на два вида: проходящей мощности, включаемые в разрыв линии передачи, и поглощаемой мощности, подключаемые к концу линии в качестве согласованной нагрузки. В зависимости от способа функционального преобразования измерительной информации и её вывода оператору ваттметры бывают аналоговые (показывающие и самопишущие) и цифровые.

№ слайда 8

Описание слайда:

Частотомер – измерительный прибор для определения частоты периодического процесса или частот гармонических составляющих спектра сигнала. Электронно-счетные частотомеры (ЭСЧ) является наиболее распространенным видом частотомеров благодаря своей универсальности, широкому диапазону частот (от долей герца до десятков мегагерц) и высокой точности. Для повышения диапазона до сотен мегагерц - десятков гигагерц используются дополнительные блоки - делители частоты и переносчики частоты. Большинство ЭСЧ кроме частоты позволяют измерять период следования импульсов, интервалы времени между импульсами, отношения двух частот, а также могут использоваться в качестве счетчиков количества импульсов.

№ слайда 9

Описание слайда:

Мультиме тр - измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры. В некоторых мультиметрах доступны также функции: Прозво нка - измерение электрического сопротивленя звуковой (иногда и световой) сигнализацией низкого сопротивления цепи. Генерация тестового сигнала простейшей формы (гармонической или импульсной) - как своеобразный вариант прозвонки. Тест диодов - проверка целостности полупроводниковых диодов и нахождение их «прямого напряжения». Тест транзисторов - проверка полупроводниковых транзисторов Измерение электрической ёмкости. Измерение индуктивности. Измерение температуры, с применением внешнего датчика. Измерение частоты гармонического сигнала.

№ слайда 10

Описание слайда:

Счётчик электрической энергии (электрический счётчик) - прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока. По типу подключения все счетчики разделяют на приборы прямого включения в силовую цепь и приборы трансформаторного включения, подключаемые к силовой цепи через специальные измерительные трансформаторы. По измеряемым величинам электросчетчики разделяют на однофазные (измерение переменного тока 220В, 50Гц) и трехфазные (380В, 50Гц). Все современные электронные трехфазные счетчики поддерживают однофазный учет. По конструкции: Индукционным электросчетчик, в котором магнитное поле неподвижных токопроводящих катушек влияет на подвижный элемент из проводящего материала. Электронный электросчетчик, в котором переменный ток и напряжение воздействуют на твердотельные элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии. . Гибридные счётчики электроэнергии - редко используемый промежуточный вариант с цифровым интерфейсом, измерительной частью индукционного или электронного типа, механическим вычислительным устройством.

№ слайда 11

Описание слайда:

Измерительный прибор магнито- электрической системы устроен следующим образом. Берут лёгкую алюминиевую рамку 2 прямоугольной формы, наматывают на неё катушку из тонкого провода. Рамку крепят на двух полуосях О и О", к которым прикреплена также стрелка прибора 4. Ось удерживается двумя тонкими спиральными пружинами 3. Силы упругости пружин, возвращающие рамку к положению равновесия в отсутствие тока, подобраны такими, чтобы были пропорциональными углу отклонения стрелки от положения равновесия. Катушку помещают между полюсами постоянного магнита М с наконечниками формы полого цилиндра. Внутри катушки располагают цилиндр 1 из мягкого железа. Такая конструкция обеспечивает радиальное направление линий магнитной индукции в области нахождения витков катушки (см рисунок). В результате при любом положении катушки силы, действующие на неё со стороны магнитного поля, максимальны и при неизменной силе тока постоянны. Устройства прибора магнитоэлектрической системы

№ слайда 12

Описание слайда:

В результате при любом положении катушки силы, действующие на нее со стороны магнитного поля, максимальны и при неизменной силе тока постоянны. Векторы F и –F изображают силы, действующие на катушку со стороны магнитного поля и поворачивающие ее. Катушка с током поворачивается до тех пор, пока силы упругости со стороны пружины не уравновесят силы, действующие на рамку со стороны магнитного поля. Увеличивая силу тока в рамке в 2 раза, рамка повернётся на угол, вдвое больший. Это происходит потому, что Fm~I. Силы, действующие на рамку с током прямо пропорциональны силе тока, то есть можно, проградуировав прибор, измерять силу тока в рамке. Точно так же можно прибор настроить на измерение напряжения в цепи, если проградуировать шкалу в вольтах, причём сопротивление рамки с током должно быть выбрано очень большим по сравнению с сопротивлением участка цепи, на котором измеряем напряжение.

Описание слайда:

Список литературы Мякишев, Г.Я. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 12-е изд. – М. : Просвящение. 2004. – с 14 - 15 Измерительное оборудование. [Электронный ресурс] – Режим доступа: – http://www.electrovymir.com.ua Электроизмерительные приборы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: – http://ru.wikipedia.org/wiki

Измерение тока. Приборы, предназначенные для измерения тока, получили название амперметров. Приборы, рассмотренные в гл. 9, могут служить как для измерения тока, так и для измерения напряжения. При этом отличаются способы включения их в электрическую цепь и значения сопротивления измерительной цепи прибора. Амперметр включают в цепь таким образом, чтобы через него проходил весь измеряемый ток, т. е. последовательно. Сопротивление амперметра должно быть малым, чтобы в нем не происходило заметного падения напряжения.

Для измерения постоянного тока используют преимущественно амперметры магнитоэлектрической системы и реже приборы электромагнитной системы, а для измерения переменного тока частотой 50 Гц в основном применяют амперметры электромагнитной системы.

Непосредственное включение амперметра в цепь измеряемого тока не всегда возможно, так как в некоторых случаях измеряемый ток во много раз превосходит необходимый для полного отклонения подвижной системы прибора. В этихслучаях при измерении постоянного тока параллельно амперметру включают шунт, через который проходит большая часть измеряемого тока (рис. 10.1).

Согласно первому закону Кирхгофа, максимальное значение измеряемого амперметром тока при наличии шунта

где I max - максимальное значение тока в цепи; I - номинальное (предельное) значение тока амперметра в отсутствие шунта; I ш - ток, проходящий через шунт. Так как амперметр и шунт включены параллельно, то токи между шунтом и амперметром распределяются обратно пропорционально их сопротивлениям:

откуда находим сопротивления шунта:

где r A - внутреннее сопротивление амперметра; n = I max /I - коэффициент, показывающий, во сколько раз расширяются пределы измерения.

Так как то ток в цепи при заданной нагрузке

где I A - показание амперметра. Если шкалу амперметра отградуировать с учетом шунта, то можно определять значение измеряемого тока I непосредственно по показаниям прибора.

При измерении переменных токов шунты не применяют. Это объясняется тем, что распределение токов между шунтом и амперметром определяется не только их активным сопротивлением, но и реактивным сопротивлением прибора, которое зависит от частоты. Поэтому для расширения пределов измерения амперметров в цепях переменного тока используют измерительные трансформаторы тока.

Измерение напряжения. Электроизмерительные приборы, предназначенные для измерения напряжения, называются вольтметрами. Вольтметры включают параллельно участку (элементу) электрической цепи, на котором измеряют напряжение. При этом вольтметр должен иметь очень большое сопротивление по сравнению с сопротивлением элемента цепи, на котором измеряется напряжение. Это необходимо для уменьшения погрешности измерения и для того, чтобы не было изменения режима работы цепи. В самом деле, чем больше сопротивление вольтметра, тем меньший ток проходит через него и тем меньше расходуется в нем энергия, а следовательно, тем меньшее влияние оказывает включение прибора на режим работы цепи.

Для расширения пределов измерений вольтметров в цепях постоянного тока с напряжением до 1000-4500 В служат добавочные резисторы, включаемые последовательно с прибором (рис. 10.2). В цепях переменного тока напряжением свыше 1000 В для расширения пределов измерений используют измерительные трансформаторы напряжения.


При включении последовательно с вольтметром добавочного резистора сопротивление последнего определяют из следующих соображений: допустим, вольтметром с сопротивлением r V , рассчитанным на номинальное напряжение U ном , необходимо измерить напряжение U xmax , которое в n раз больше U ном . В этом случае необходимо соблюдать условие, при котором ток, проходящий через вольтметр, был бы одинаковым при обоих напряжениях, т. е.

(10.3)

и фактически измеряемое напряжение

где U V - показание вольтметра.

Шкалу вольтметров в большинстве случаев градуируют с учетом добавочного сопротивления r д . При этом вольтметр может быть выполнен на несколько пределов измерения, для чего он снабжается несколькими добавочными сопротивлениями и соответствующим переключателем шкалы на лицевой стороне прибора.

Для измерения напряжения в цепях постоянного тока применяют магнитоэлектрические вольтметры, а в цепях переменного тока - электромагнитные и электродинамические вольтметры. При измерении малых переменных напряжений используют выпрямительные и электронные милливольтметры, причем при повышенных частотах преимущественно электронные.