MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE



Podobné dokumenty
MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Měření výkonu jednofázového proudu

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Měření a automatizace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

2 Přímé a nepřímé měření odporu

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Elektromechanické měřicí přístroje

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Teorie elektrických ochran

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Analogové měřicí přístroje

Radioelektronická měření (MREM) Měření impedance. 8. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Fyzikální praktikum...

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Měření a diagnostika Cvičení

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Logaritmické veličiny používané pro popis přenosových řetězců. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

Měření na 3fázovém transformátoru

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

7 Měření transformátoru nakrátko

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

6 Měření transformátoru naprázdno

5. MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ. 5.1 Stejnosměrný motor s cizím buzením Štítkové údaje

CW01 - Teorie měření a regulace

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

Měření elektrických veličin Proudové měřicí transformátory

Energetická bilance elektrických strojů

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Proudové převodníky AC proudů

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR. Analyzátor sítí NA55ERT/RS485

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Transkript:

EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon odporu. Sekundární etalon odporu. ísta a příčny vznku chyb př měření. Chyby analogových měřcích přístrojů třída přesnost, chyby údajů v absolutní a relatvní míře. Chyby číslcových měřcích přístrojů způsob vyjádření, chyby údajů v absolutní a relatvní míře. Chyby nepřímých měření.. rncpy, vlastnost a použtí analogových měřcích přístrojů. Statcké charakterstky analogových měřcích přístrojů. omenty působící v elektromechanckém měřcím ústrojí. agnetoelektrcké měřcí ústrojí. Stejnosměrné magnetoelektrcké voltmetry, základní vlastnost, změna rozsahu. Stejnosměrné magnetoelektrcké ampérmetry, základní vlastnost, změna rozsahu. agnetoelektrcký přístroj s usměrňovačem, problém cejchování stupnce. Feromagnetcké měřcí ústrojí, prncp, obrázek, pohybový moment, vlastnost, použtí. Elektrodynamcké měřcí ústrojí, prncp, pohybový moment, vlastnost, použtí. Ferrodynamcké měřcí ústrojí, prncp, pohybový moment, vlastnost, použtí. Indukční měřcí ústrojí, prncp, pohybový moment, vlastnost, použtí. 3. asvní a aktvní měřcí převodníky. ěřcí transformátor proudu, zapojení do obvodu, převod, výpočet jmenovté sekundární mpedance. ěřcí transformátor napětí, zapojení do obvodu, převod, výpočet jmenovté sekundární mpedance. směrňovače pro střídavé voltmetry. řevodníky k realzac součtu, rozdílu a podílu. řevodníky k realzac součnu - násobčka s Hallovým článkem, prncp logartmcko-exponencální násobčky, násobčka s ampltudově šířkovou modulací, násobčka s kvadrátory. ěřcí zeslovač. odulační zeslovač. řevodníky pro časovou ntegrac napětí a proudu. 4. A/D převodníky. rncpy vzorkování. Blokové schéma přístroje využívajícího číslcové zpracování sgnálu. A/Č převodníky, základní rozdělení a typcké vlastnost obou skupn (porovnávací, ntegrační). A/Č převodník napětí na kmtočet. (schéma, pops funkce,vlastnost). A/Č převod metodou dvojí ntegrace. (schéma, pops funkce,vlastnost). A/Č převod s postupnou aproxmací. (schéma, pops funkce,vlastnost). A/Č převod metodou paralelního porovnávání. (schéma, pops funkce,vlastnost). rncp vzorkování, vzorkovací teorém, jednoduchý vzorkovacího obvod. 5. Analogové a číslcové oscloskopy, zapsovače. Hlavní parametry udávané u vertkálního kanálu analogového oscloskopu. Zapojení pasvní sondy k oscloskopu. Analogový oscloskop, blokové schéma, vlastnost. Oscloskop s dvojtou časovou základnou. Dvoukanálový analogový oscloskop. Blokové schéma. ěření fázového posunu oscloskopem.

6. ěření napětí a proudu. Elektromechancká měřcí ústrojí V-metrů pro měření stejnosměrných a střídavých napětí, základní vlastnost, změna rozsahů. Vznk chyby metody př měření napětí. Základní část číslcového voltmetru (uspořádání vstupních svorek,blokové schéma). Defnce střední a efektvní hodnoty napětí, čntel tvaru, čntel výkyvu. Střídavé voltmetry pro měření efektvní hodnoty napětí. Nulové metody měření napětí. Vhodná elektromechancká měřcí ústrojí A- metrů pro měření stejnosměrných a střídavých proudů, základní vlastnost, změna měřcích rozsahů. Vznk chyby metody př měření proudu. řevodníky pro měření malých proudů s operačním zeslovačem. roudový komparátor. 7. ěření výkonu. Schéma zapojení pro měření čnného výkonu jednofázového proudu (obě zapojení včetně ampérmetru a voltmetru). Vztahy pro chyby metody v absolutní poměrné míře a skutečný výkon pro obě zapojení. ěření malých výkonů metoda tří voltmetrů, fázorový dagram a výsledný vztah pro určení čnného výkonu. ěření malých výkonů metoda tří ampérmetrů, fázorový dagram, výsledný vztah pro určení čnného výkonu. ěřené čnného a jalového výkonu v trojfázových soustavách, zapojení, celkový výkon, chyby metod. Blondelův teorém. Blokové schéma analogového elektronckého průchozího W-metru. rncp kvadrátorové násobčky pro elektroncké W-metry. rncp logartmcko-exponencální násobčky pro elektroncké W-metry. rncp mpulsové násobčky s ampltudově-šířkovou modulací pro elektroncké W-metry. 8. ěření časového ntervalu, kmtočtu a fázového rozdílu. řístroje pro měření časového ntervalu. řístroje pro měření kmtočtu analogové metody měření kmtočtu, číslcové metody měření kmtočtu. Čítač, blokové schéma, vlastnost, použtí. řístroje pro měření fázového rozdílu. ěření kmtočtu, časového ntervalu a fázového rozdílu oscloskopem. 9. ěření pasvních elektrckých velčn. Ohmova metoda měření odporů (zapojení a chyby metody). Srovnávací metoda měření odporů. řevodník odpor-napětí /. Wheatstoneův můstek, schéma, podmínky rovnováhy. Lnearzace nevyváženého Wheatstonova můstku. ěření malých a velkých odporů. ěřče mtancí. Základní zapojení střídavých můstků Wheatstoneova typu, podmínky rovnováhy. ransformátorové můstky pro měření mtancí.. ěření magnetckých velčn. agnetcké převodníky a jejch vlastnost. ěřcí cívka, vysvětlt prncp. ostup př měření stejnosměrných magnetckých polí. ogowského potencometr, použtí v oblast magnetckých měření. rncp Hallovy sondy pro měření magnetcké ndukce. Feromagnetcká sonda, prncp čnnost, vlastnost a použtí. ěření magnetckého pole (magnetcké ndukce B) převodníkem na prncpu N. rncp měření koerctvty (koerctvní síly) feromagnetckých vzorků pomocí koercmetru. ěření statcké a dynamcké hysterezní smyčky. Základní prncpy měření teploty, dráhy, otáček a mechanckého napětí.

Vzorový příklad: Změřte stejnosměrné napětí 5 V. K dspozc máte: a) multmetr 5 - rozsah V, δ = ± (,5 +,5), b) analogový voltmetr s rozsahem 4 V a třídou přesnost δ =,5 %. Který z uvedených přístrojů bude pro měření zadaného napětí z hledska přesnost vhodnější? C X δ C = = δ + δ =, 5 +, 5 = 6%,, X X 5 X 4 δ A = δ =, 5 = X 5, 8 %. ro měření v našem případě je vhodnější analogový přístroj Vzorový příklad: rčete hodnotu předřadného odporu v obvodu bočníku podle obrázku pro rozsah 6 ma. I = 6 ma B = Ω I - I I mv 6 mv/ Ω roud pro plnou výchylku měřdla:, 6 I = = =, 6 A Odpor vypočteme pomocí rozdělení proudu v paralelních větvích v nepřímém poměru odporů těchto větví: I I I = + B = B I I I, 6, 6 = = 88, 6 Ω

3 Vzorový příklad: rčete maxmální zatěžovací odpor měřcího transformátoru proudu o převodu p = 6, nomnálním vstupním proudu 3 A a výkonu VA. o dosazení In p I n = Z max = I n Z max = =, 4 Ω 5 4 Vzorový příklad: rčete hodnotu napětí na výstupu ntegrátoru v A/Č převodníku s dvojí ntegrací na konc prvé fáze měřcího cyklu, pokud je na vstupu převodníku napětí u = + sn (ωt). = -, V, =,7 V, ω = πf a f = 6 Hz, doba ntegrace je =,67 s. Integrační konstanta K je 3 V/s. nt = K = ( + sn( ωt )) dt = K dt + K sn( ωt ) dt = K + K sn( ωt ) dt,6 V 5 Vzorový příklad: rčete absolutní hodnotu vstupní mpedance na vstupu oscloskopcké pasvní sondy s dělícím poměrem : na frekvenc f = Hz.Víte, že vstupní mpedance oscloskopu je udána ve tvaru Ω pf, kapacta kabelu je 5 pf. ředpokládejte, že sonda je správně nastavená. Sonda Kabel Oscloskop C u (t) C k C u (t)

Náhradní zapojení z hledska vstupu představuje paralelní zapojení ekvvalentní kapacty dané sérovým zapojením C a C k C a sérovým propojením a. ro absolutní hodnotu mpedance paralelního zapojení a C platí ro správné nastavení sondy platí: Z = ω C + + ω C + ω C ( C ) C = + C = C K ( C + C ) 9 o dosazení je Z = 75 Ω. Hlavní složkou je tedy kapacta. k 6 Vzorový příklad: Stanovte chybu př měření napětí střídavým magnetoelektrckým voltmetrem s dvou-cestným měřcím usměrňovačem. růběh měřeného napětí je na obrázku. u (V) u (V) t (ms) t (ms),5,5,5,5,5,5,5,5 růběh měřeného napětí směrněné napětí Efektvní hodnota měřeného napětí: (, 5 +, 5) t = u ( t ) dt = = Střední hodnota usměrněného napětí: (, 5 +, 5 ) 3 4 t S = u ( t ) dt 5 V = = =. 3 4 3 3 = 5 V. Voltmetr kalbrovaný pro měření efektvní hodnoty snusového sgnálu udává hodnotu: V = S, = 5, = 7, 75 V Absolutní chyba měření (přídavná přístroj je použt za jných podmínek než vztažných): = = 7, 75 5 = 5 V V V,

elatvní chyba měření (přídavná): δ, 5 = = 44 5 % 5 V V =, 7 Vzorový příklad: veďte schéma zapojení pro měření čnného jednofázového výkonu (obě zapojení včetně ampérmetru a voltmetru). Napšte vztahy pro chyby metody v absolutní poměrné míře a skutečný výkon pro obě zapojení I W A I Z V WI A Z Z Čnný výkon určený z výchylky wattmetru je tedy: = + (W) Z+ WI A Výkon spotřebovaný proudovou cívkou wattmetru: Výkon spotřebovaný ampérmetrem: Čnný výkon zátěže je: WI WI Z = I, (W) A A I Z =, (W) Z =. (W) WI A Absolutní chyba metody: = Z= WI + A. (W) elatvní chyba metody: WI + A δ = =. (%) Z Z

I I Z A W I wu I V V Z Z Wattmetr tedy udává hodnotu: = +, (W) Z + W V Výkon spotřebovaný napěťovou cívkou wattmetru: Výkon spotřebovaný voltmetrem: W = Z W, (W) Z V = (W), V Absolutní chyba metody: elatvní chyba: = Z = W + V. (W) 8 Vzorový příklad: W + V δ = = (%) Z ř měření kmtočtu o frekvenc 56Hz přímou číslcovou metodou byl zvolen měřcí nterval =,3s. Jaký bude počet napočítaných mpulsů ve čítač přístroje a nejstota měření? Nejstotu frekvenčního normálu neuvažujte. Čítač napočítá za,3 s N =,3 * 56 = 68 mpulsů. Z prncpu plyne možnost nejstoty mpuls, tedy 69, tomu odpovídá údaj 69/,3 = 563,3 Hz. Nejstota je tedy 3,3 Hz, údaj přístroje může být 56, až 563,3 Hz. Z

9 Vzorový příklad: rčete změnu napětí Δ v dagonále vyváženého Wheatstoneova můstku, pokud se změní hodnota odporu = Ω o Δ = Ω. Napájecí napětí můstku je 5 V. + Δ Δ + = = + 4 + o dosazení Δ =,7V Vzorový příklad: ř měření magnetcké ndukce B ve stejnosměrném magnetckém pol pomocí rotující měřcí cívky byla naměřena efektvní hodnota napětí V. locha cívky je cm, počet závtů. Cívka má 5 otáček za mnutu. rčete velkost B. 6 6 B = = = 8, 4 4, 44 n N S 4, 44 5