Základní pojmy a vlastnosti měřících přístrojů

Podobné dokumenty
bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

Elektrotechnická měření a diagnostika

Systémy analogových měřicích přístrojů

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ PS 1 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Elektromechanické měřicí přístroje

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

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

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

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

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

Měřicí přístroje a měřicí metody

Přesnost a chyby měření

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Manuální, technická a elektrozručnost

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Měření výkonu jednofázového proudu

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

VQ 48/72/96/144 K 415.CZ magnetoelektrické ústrojí s usměrňovačem, stupnice 90 str. 9 čtvercové pouzdro pro montáž do rozváděčů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJÍCH

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2 Přímé a nepřímé měření odporu

MĚŘICÍ ROZVÁDĚČOVÉ PŘÍSTROJE

Měřící přístroje a měření veličin

Dálkové studium 2013 Elektrické měření V. Provazník

6 Měření transformátoru naprázdno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

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

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

FYZIKA 6. ročník 2. část

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

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

CW01 - Teorie měření a regulace

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty

PANELOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

14. JEŘÁBY 14. CRANES

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

MĚŘICÍ METODY 1. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

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

Měřidlo s měřicími rameny na vnější měření 838 TA. Parametry. Technická data a rozměry. Použití

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

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

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Digitální učební materiál

Korekční křivka napěťového transformátoru

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Měření odporu ohmovou metodou

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

OBSAH Strana. Varianty stupnice 4. Společné technické parametry řady MP 5. Ampérmetry pro stejnosměrný proud 6-7

Pracovní list žáka (ZŠ)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

Chyby a neurčitosti měření

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

7. Spínací a jistící přístroje

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

Analogové měřicí přístroje

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Millimess. Mechanické přesné indikátorové úchylkoměry Přehled

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

Výkon střídavého proudu, účiník

FYZIKA 6. ročník 2. část

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

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

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

CW01 - Teorie měření a regulace

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Transkript:

Měřicí rozsah (MR) dán polohou přepíče rozsahů a ho hodnota vztaže k plné (největší) výchylce ukazatele. Přepíč rozsahů Konstanta přístro (k) urču, jaký díl dnotky měřené veličiny připadá 1 / 11

den dílek stupnice. Vypočítáme ji tak, že stavený ( zvolený) rozsah MR dělíme počtem dílků stupnice PDS, dán posledním číslovaným dílkem stupnici. Matematicky vyjádřeno : Konstanta tedy takové číslo, m musíme násobit výchylku v dílcích, abychom dostali hodnotu v dané měřené veličině. Jednotka konstanty urče dnotkou rozsahu. Příklad přístro 2 / 11

Do tabulky v zázmu o měření (tokolu) konstantu zapisume vždy ve tvaru zlomku, kde v čitateli vždy rozsah s příslušnou dnotkou a ve jmenovateli počet dílků stupnice. Citlivost přístro (c) dá počtem dílků stupnice dnotku měřené veličiny. Čím větší citlivost, tím menší rozsah a tím lepší (přesnější) odečet měřené veličiny. Matematicky vyjádřeno : Výchylka ukazatele α udává počtem dílků, které při měření ukazu ukazatel stupnici přístro. 3 / 11

výchylky α vveličiny dílcích u přístro Určení velikosti měřené veličiny M přístro k.určení Jednotka měřené dá m dáno součinem rozsahem.výchylky Matematicky α a konstanty vyjádřeno: Určení výchylky α hodnotu měřené veličiny M -M Matematicky přístro α vypočteme vyjádřeno: tak, že zadanou hodnotu měřené (stavované) veličiny výchylku dělíme konstantou ručky k. Do vztahu musíme úda vrozsahu čitateli i ve jmenovateli dosadit ve stejné dnotce. Přesnost práci Třídy 2,5 a s5 přesnosti mi %. Třída jsou i přesnosti dány normou udává třída kolik přesnosti a jsou dá % vyjádřeny z charakter třídou přesnosti, těmito chyby hodnotami: přístro hrozí vyjádře 0,05; 0,1; vveličiny. 0,2; centech. chyba. 0,5; 1; Pro 1,5; Přetížitelnost spoškození mi i své funkce. hrozí dá Při přetížení překročení násobkem krátkodobé přetížitelnosti rozsahu či dlouhodobé. přístro, dojde k přetížení. sne bez Při práci krátkodobém přetížení přístro. trvajícím n několik kund dochází kspotřeba mechanickému poškození Při vlivem dlouhodobém tepelných účinků přetížení trvajícím ho systém několik (vyhřátí desítek pružin). kund akterá více poškození přístro Vlastní spotřeba zajištění Udává údaj důležitým plné ve wattech (maximální) kritériem amá stejnosměrné dá výchylky výběr příkonem ukazatele a použití veličiny a ve přístro, voltampérech odebírá přístro. z měřeného střídavé potřebu obvodu. Tento zi měřeného U voltmetrů auvedeného urču vždy vlastní U vnitřního spotřeba stavený odporu vypočítá rozsah. R zdaného vnitřního Celková vlastní odporu, dovolená obvykle voltmetru uveden vypočítá dle vztahu : mezní. IVa UU ampérmetru vlastní spotřeba urču z tzv. maximálního úbytku maximální αcelkovým úbytek (Utak, že dílků ampérmetru při plné výchylce. úbytek při,dané )výchylce vypočteme nejprve vypočteme úbytek 1 Skutečný dílekvynásobíme stupnice, což Ucelkový úbytek vztahu: podělený počtem stupnice PDS, a tuto hodnotu výchylkou αcož dle Amax A Amax Celkováúbytku vlastní spotřeba pak :vypočte U u ampérmetru (skutečného vypočteného z výše uvedeného vztahu) dle vztahu A jako součin měřeného udu I A a Izolační pevnost kmitočtu Zaruču zkušebním každého používá normalizovaná 50 tedy m, Hz. používán. ochranu Zkouška přístro hož před zajišťu řada Zkušební trvá velikost anebezpečím střídavých ho 1 minutu. bezpečnost hodnota vole při bývá úrazu obsluhy, podle vyzče o 5 hodnotách - 10x elektrickým vozních která větší sm než 500, m udem. podmínek, vozní 1000, i. přístrom 2000 Kontrolu. za ch apři5000 manipulu. zkoušce Provádí V bude o u 4 / 11

Velikost zkušebního ve hvězdičce (5000 V) Tlumení vzduchového ukazatele. spolehlivé, ť ze vzduchového, by svým Může aleavýchylky nemůže magnetickým magnetického být kdy vzduchové, vzduchové být vpoužito m polem tlumení kapalinové tlumení umohlo všech i vyzče znázorněn doplníme ovlivnit soustav, zabudováno magnetické. činnost kapalinou, které obrázku: soustavy. to, upř. Magnetické aby olem. Kapalinové došlo tlumení kprincip rychlému tlumení používají, sto ustálení vychází Vzduchové tlumení Magnetické tlumení Seřízení nulové polohy kobrázek. vrátit korekční korekčního úvě zpět pružných člen, do členu nulové stavit částí polohy. zabudován nulovou K ukazatele soustavy, stavení do polohu, panelu které -a při řízení nutné dlouhodobém již pak nulové nedokáží přístro odeslat polohy vozu pod celýukazatele kstupnicí. otočný opravě. systém Nelze-li Princip přístro používá soustavy činnosti pomocí dochází tzv. viz 5 / 11

Ústrojí k stavení nulové polohy ukazatele Aretace (znehybnění) které mechanickým používají poškozením měření při terénu. aretace přístro. přístro chránit Aretaci otočnou vádíme u těch částdvojím před způsobem:, a. znehybněním uvpřepravě hrotového (viz obrázek), b. mírným dzdvihnutím uúkolem závěsného (vizpoužívá obrázek). Aretace přístro a) znehybněním, b) dzdvihnutím. Uložení soustavy spon pohyblivá s-kamene pohyblivou hrotové, část lehká vyjádře čepové částí aa jí ahřídelek závěsné. výchylkou soustavy. musí ukazatele mít Aby minimální -kameny velikost - dosáhlo stupnici tření měřené potřebné vaby přístro. ložiscích. veličiny citlivosti, Ukazatel Rozeznáváme utření alogových musí (ručka) být tři druhy pevně a. hrotové zakulaceným důlky granátu Tvrdost nepoškodily zakončené (viz hrotem achátu. obrázek). musí kulovou Vybroušený nejčastější. být ulože plochou. větší než Ocelová mezi důlek Ložiskové tvrdost ložisky musí ocelového osička být ze dokole syntetických hrotu, bývají vyleštěný, ze kamenů, syntetického u něho kameny aby které zakonče při safíru, mají nárazu bylokuželové rubínu, kuželovým minimální. 6 / 11

- a) schematické hrotu kamenu, b)čepem, celé hrotové. b. čepovéhrotové vyvrtaným registračních kamenem apoužívá spočívá ua, u druhém elektroměrů. které mírně jsou Osička zakulaceném vystaveny v zakonče mechanickým kameni (viz obrázek). otřesům, chází u Čepové c. závěsné zároveň zavěše i přívodem vlákno bronzovém zkrucu vádí měřenou pásku a u veličinu tím velmi vytváří citlivých křemenném do potřebnou vlákně direktivní soustav síly soustavy. sílu. tak, Pák že Přiotočná táčení Rozeznáváme: část vlákno soustavy dnoduchý závěs, obsahu pouze dno vlákno (vizvlasu. obrázek) -pák dvojitý závěs, obsahu dvě vlák (viz obrázek) 7 / 11

Ukazatel uobyčejně přesných nožový stupnice, obraz ukazatele kteráikonec, zrcátku (stín podlože ukazatele) zrcátkem. kry aveličiny sumožňu Přesné ukazatelem. přesné výchylky odečítání tehdy, ze U rozvaděčových používá ukazatel kopitý jazýčkový. mají však rozšířený menší svohledem aby bylo dělení možno stupnice odečítat i. odečtení Typy větší ukazatelů vzdálenosti. vizvýchylky Přesnost obrázek. Tytokdyž ukazatele odečítání 8 / 11

Ukazatelefunkci - a) nožový, kopitý,kc) mečový, d) nitkový. (viz obrázek). Pro správnou musí být ukazatel správněb)vyvážen, čemuž slouží vyvažovací ústrojí 9 / 11

Statické vyvážení ústrojí Stupnice přístro zinkového univerzálních dnoúčelových nestejně dvojnásobkem dlouhé. plechu délky Každý základního ) gumoidu. pátý ). dílek dílku. Je Čárky děle den tiště Toto cejchová dílků avedení půl dílky stupnice násobkem bez přímo rýsová umožňu jsou ozčení va dnotkách tenké každý rychlý hodnoty adesátý podložce podle odečet měřené dílek (většinou určitého zpotlačenou výchylky. tenkého veličiny pravidla u (u nulou nerovnoměrnou nerovnoměrné Podle či stupnici druhu -dlouženou. nelineární. použité liší. Některé soustavy U rovnoměrné Různé má přístro druhy stupnice stupnic mají též viz stupnici stupnici vzdálenost obrázek. rovnoměrnou kvadratickou, mezi dílky - lineární sstejná, u 10 / 11

c) stupnice, Stupnice stupnice s potlačenou nulou, - a) stupnice d) stupnice s rovnoměrným dloužená. dělením, b) kvadratická 11 / 11