![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Расширение предела измерения электроизмерительных приборовСтр 1 из 3Следующая ⇒
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт / Факультет – ___ЭНИН__________________________________________ Направление – ___Атомные станции: эксплуатация, проектирование и ________________инжениринг_
Кафедра – Автоматизация теплоэнергетических процессов
Влияние шунтирующего сопротивления на предел измерения электромагнитных приборов Отчет по лабораторной работе № 14 по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»
Выполнил студент гр. 5012 28. 12.12 ____ Вуцан М. П. Подпись Дата И.О.Фамилия
Проверил доцент кафедры АТП 28.12.12. ____ _Кравченко Е.В. должность Подпись Дата И.О.Фамилия
Томск 2012 Содержание Введение................................................................................................................. 3 Расширение предела измерения электромагнитных приборов……………… 4 Порядок выполнения работы и таблицы результатов………………………… 5 Обработка результатов экспериментов………………………………………… Графическое представление искомых зависимостей ………..............................6 Заключение.............................................................................................................. 8 Список использованных источников ….............................................................. 9
Введение Цель: изучить методы измерения больших значений силы тока и напряжения, определении зависимости верхнего предела измерения электроизмерительных приборов от значения шунтирующего сопротивления.
Задачи: изучение схем подключения шунтирующего сопротивления к амперметру и вольтметру; проведение серии экспериментов для различных значений шунтирующего сопротивления; установление зависимости полученного шунтированием предела измерения прибора от значения сопротивления шунта. Расширение предела измерения электроизмерительных приборов Для измерения напряжения и силы тока в электрических цепях обычно используются измерительные приборы, которые обладают внутренним сопротивлением. Наличие внутреннего сопротивления приводит к тому, что подключение измерительных приборов к тестируемой цепи влияет на её параметры. Так амперметры включаются в цепь последовательно, так чтобы измеряемый ток проходил через них. При этом наличие внутреннего сопротивления у амперметра приводит к тому, что общее сопротивление тестируемого участка цепи возрастает, и поэтому сила тока в цепи с амперметром меньше чем сила тока без него. Чем меньше внутреннее сопротивление, тем меньшее изменение силы тока происходит на том участке цепи, куда включается амперметр. Рисунок 1. Схема подключения шунта к амперметру
Для увеличения предела измерения амперметра применяется его шунтирование – подключение параллельно амперметру сопротивления, называемого шунтом. Схема подключения приведена на рисунке 1. При этом часть тока проходит через шунт, а общий измеряемый ток становится больше, чем предел измерения амперметра. Такое соединение можно рассматривать как амперметр с новым пределом измерения.
Вольтметры предназначены для измерения разности потенциалов на участке цепи. Для однородного участка цепи разность потенциалов равна напряжению на участке. Рисунок 2. Схема подключения шунта к вольтметру
Для того, чтобы при подключении вольтметра токи в схеме изменялись мало, необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление RV было как можно большим.
|