Студопедия — Типы измерительных механизмов
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Типы измерительных механизмов

1. Беляков В.Д., Жук. Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. /Учебное пособие. - Москва. Медицина. - 1988. - С.120.

2. Мельниченко П.И., Огарков П.И., Лизунов Ю.В. Военная гигиена и военная эпидемиология. /Учебная литература для студентов медицинских ВУЗов. - Москва. Медицина. - 2005. - С.389.

3. Мазаев В.Т., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена. /Учебное пособие.- ГЭОТАР-Медиа. - Москва. - 2005. - С.300.

4. Наставление по военно-инженерному делу для Советской Армии /М.: Военное издательство МО СССР, 1984 – 575 с.

5. Стожаров А.Н. Экологическая медицина. /Учебное пособие. - Минск. - 2002. - С.195.

6. Семенов И.П. Гигиеническая оценка качества питьевой воды при централизованном и нецентрализованном водоснабжении. /Методические рекомендации. - Минск. - 2003. - С.25.

7. Дорошевич В.И., Варашкевич Ю.Ю. Гигиена водоснабжения войск. /Учебно-методическое пособие. - Минск. - 2001. - С.38.

8. Интернет ресурс http://www.agps-mipb.ru/index.php/-8-/442-8-3-sooruzheniya-i-sredstva-ochistki-i-opresneniya-vody.html

9. Интернет ресурс http://osdt.ru/ustanovka_dlya_dobychi_vody_udv_

10. Интернет ресурс http://osdt.ru/ustanovka_dlya_dobychi_vody_udv_1

11. Интернет ресурс http://studopedia.ru/1_55897_sredstva-polevogo-vodosnabzheniya-ih-kratkaya-harakteristika.html

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский государственный гидрометеорологический университет

кафедра МИС

факультет ИСиГТ

Реферат на тему

«Устройство измерительных механизмов»

 

Выполнил: ст.гр. ИС-438

Чаговец Ю.Ю.

Принял: Юдин Ю.А.

Санкт-Петербург

2014 г.

Содержание:

Типы измерительных механизмов

Электроизмерительные механизм

Магнитоэлектрический механизм

2.2 Электромагнитный механизм

Электродинамический механизм

Электростатический механизм

Ферродинамический механизм

Индукционный механизм

Вибрационный (язычковый) механизм

Биметаллический механизм

Задачи стандартизации

Принципы стандартизации

Организация работ по стандартизации

Литература

 

 

Типы измерительных механизмов.

Измерительный механизм — совокупность элементов средства измерений, которые обеспечивают необходимое перемещение указателя

Работа магнитоэлектрических ИМ основана на принципе взаимодействия катушки с током и магнитного потока постоянного магнита. Один из взаимодействующих элементов - подвижный - катушка (рамка) с током или постоянный магнит. Наиболее распространены ИМ с подвижной рамкой и внешним магнитом. ИМ состоит из внешнего магнита, магнитопровода и цилиндрического сердечника. Внешний магнит изготовляют из магнитотвердого, а цилиндрический сердечник - из магнитомягкого материалов. В воздушном зазоре между полюсными наконечниками магнита и подвижным цилиндрическим сердечником создается практически равномерное радиальное магнитное поле. В воздушном зазоре помещается рамка из тонкого изолированного медного провода, намотанного на легкий бумажный или алюминиевый каркас прямоугольной формы. К рамке с двух сторон приклеивают алюминиевые буксы, в которых закрепляют полуоси или растяжки. Рамка может поворачиваться вместе с осью и стрелкой вокруг цилиндрического сердечника. Измеряемый ток пропускают в обмотку рамки через две спиральные пружины, создающие противодействующий момент. Для уравновешивания подвижной части служат противовесы - грузики. Алюминиевая стрелка и шкала образуют отсчетное устройство.

При изменении направления тока меняется направление отклонения подвижной части ИМ; при включении ИМ в цепь переменного тока из-за инерционности его подвижной части среднее значение вращающего момента за период будет равно нулю.

В магнитоэлектрических ИМ успокоение подвижной части индукционное и электромагнитное. При отклонении подвижной части в поле постоянного магнита в алюминиевом каркасе рамки, а также в витках обмотки рамки, замкнутой на некоторое внешнее сопротивление, индуцируются токи, создающие совместно с полем постоянного магнита тормозной момент, быстро успокаивающий подвижную часть.

Достоинства магнитоэлектрических ИМ: высокая чувствительность (ИМ обладает сильным собственным магнитным полем, поэтому даже при малых токах создается достаточный вращающий момент); большая точность (из-за высокой стабильности элементов ИМ, незначительного влияния внешних магнитных полей); незначительное влияние на режим измеряемой цепи, так как мощность потребления ИМ мала; хорошее успокоение; равномерность шкалы.

Недостатки ИМ: сложность изготовления; плохая перегрузочная способность, обусловленная легким перегревом пружин и изменением их свойств; температурные влияния на точность измерения.

Магнитоэлектрические ИМ применяют:

в многопредельных, широко диапазонных магнитоэлектрических амперметрах, вольтметрах для непосредственных измерений в цепях постоянного тока;

в гальванометрах - высокочувствительных измерительных приборах с неградуированной шкалой как для непосредственных измерений малых электрических токов 10~5-10~12 А, напряжений менее 10~4 В, зарядов, так и для обнаружения тока или напряжения в разнообразных мостовых и компенсационных цепях;

в светолучевых осциллографах (вибраторах) при наблюдении и записи мгновенных значений тока, напряжения, мощности, частота которых может быть от единиц герц до 10-15 кГц, а также различных неэлектрических величин, преобразованных в электрические;

в аналоговых омметрах, электронных вольтметрах, термоэлектрических амперметрах, вольтметрах, электронных частотомерах, фазометрах;

в комбинированных аналоговых вольтметрах, в которых магнитоэлектрические ИМ совместно с выпрямительными преобразователями используются при измерениях переменного тока, напряжения;

в логометрах (двухрамочных механизмах), используемых в омметрах, частотомерах и т. д.

Измерительные механизмы электродинамических приборов основаны на принципе взаимодействия магнитных потоков двух катушек, по которым протекают токи. Измерительные механизмы состоят из пары неподвижных катушек (круглой или прямоугольной формы), соединенных последовательно. Внутри этих катушек на оси находится бескаркасная подвижная катушка (рамка). Для подвода тока в подвижную катушку и создания противодействующего момента применяют спиральные пружины.

Чтобы получить вращающий момент, используют электромагнитную энергию системы из двух катушек, по которым протекают постоянные токи.

Достоинства электродинамических ИМ - высокая точность и возможность использования их в цепях постоянного и переменного токов.

Недостатки- малая чувствительность, влияние внешних магнитных полей на показания ИМ (слабое собственное магнитное поле), большая мощность потребления, ограниченный частотный диапазон (до 1,5 кГц).

Электродинамические ИМ используют в амперметрах, вольтметрах, ваттметрах при лабораторных измерениях в цепях постоянного и переменного токов промышленной частоты.

Для уменьшения влияния внешних магнитных полей на показания приборов применяют магнитное экранирование измерительного механизма, или астазирование. При астатическом исполнении имеются два измерительных механизма с общей осью. Собственные магнитные поля ИМ направлены в противоположные стороны. Внешнее равномерное магнитное поле, усиливая поле одного измерительного механизма на какое-то значение, на это же значение ослабляет поле другого, но не изменяет их суммарного вращающего момента.

В электромагнитных ИМ для создания вращающего момента используют действие магнитного поля катушки с током на подвижный пермаллоевый лепесток, эксцентрично насаженный на оси прибора. Противодействующий момент создается спиральной пружиной. При прохождении по неподвижной плоской катушке измеряемого тока возникает магнитное поле, которое, воздействуя на лепесток, стремится расположить его так, чтобы энергия магнитного поля была наибольшей, т. е. втянуть лепесток внутрь катушки. Подвижная часть ИМ поворачивается до тех пор, пока вращающий момент не станет равным противодействующему моменту.

Достоинства электромагнитных приборов - простота и надежность, хорошая перегрузочная способность и одинаковая пригодность для измерений в цепях постоянного и переменного токов.

Недостатки- большое собственное потребление энергии, невысокая точность (при измерениях в цепях постоянного тока сказывается явление гистерезиса в ферромагнитном лепестке), малая чувствительность, влияние внешних магнитных полей из-за слабого собственного магнитного поля.

Электромагнитные приборы применяют в качестве измерителей тока и напряжения преимущественно в цепях переменного тока промышленной частоты в виде щитовых приборов классов 1,0 и 1,5 и многопредельных лабораторных классов 0,5 и 1,0. Использование их в цепях повышенной и высокой частот недопустимо из-за больших дополнительных частотных погрешностей.

Принцип работы электростатических измерительных приборов основан на взаимодействии электрически заряженных электродов, разделенных диэлектриком. Конструктивно электростатические приборы представляют собой разновидность плоского конденсатора, так как в результате перемещения подвижной части изменяется емкость системы. Практическое применение нашли приборы с поверхностным механизмом (изменение емкости осуществляется за счет изменения активной площади электродов) и с линейным механизмом (изменение емкости осуществляется за счет изменения расстояния между электродами).

Достоинства электростатических приборов - высокое входное сопротивление; малая, но переменная входная емкость; малая мощность потребления; возможность использования в цепи как постоянного, так и переменного токов; широкий частотный диапазон; независимость показаний от формы кривой измеряемого напряжения. Показания прибора соответствуют среднеквадратическому значению измеряемого напряжения.

Недостатки - квадратичная шкала; малая чувствительность из-за слабого собственного электрического поля; невысокая точность; возможность пробоя между электродами; необходимость экрана.

Электростатические вольтметры применяют для измерения в цепях с маломощными источниками и при лабораторных исследованиях в цепях высокого напряжения. В совокупности с электронными усилителями их используют как высокочувствительные электрометры и вольтметры переменного тока.

Логометры - приборы электромеханической группы, измеряющие отношение двух электрических величин Y1 и Y2:

а = F(Y1/Y2) ª,

где a - коэффициент, зависящий от системы ИМ.

Особенность логометров заключается в том, что вращающий и противодействующий моменты в них создаются электрическим путем, поэтому логометр имеет два воспринимающих элемента, на которые воздействуют величины, составляющие измеряемое отношение. Направления величин Y1 и Y2 должны выбираться такими, чтобы моменты, действующие на подвижную часть, были направлены навстречу друг другу, при этом подвижная часть будет поворачиваться под действием большего момента. Для выполнения этих условий моменты должны по-разному зависеть от угла отклонения подвижной части прибора.

Источниками погрешности логометра служат неидентичное выполнение двух воспринимающих элементов, особенно при наличии ферромагнитных материалов; наличие в логометре дополнительных моментов (от трения в опорах, безмоментных подводок, неуравновешенности подвижной части).

Присутствие дополнительного момента делает показания логометра зависящими от побочных факторов (например, напряжения). Поэтому на шкале логометра указывают рабочий диапазон напряжения, в пределах которого градуировка шкалы справедлива. Верхний предел напряжения определяется максимальной мощностью, выделяемой в цепях логометра, а нижний величиной дополнительного момента. Стрелка невключенного логометра из-за отсутствия механического противодействующего момента занимает безразличное положение.

.




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Введение. 1. Банківські операції: [підручник] / А

Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 831. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия