5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Podobné dokumenty
4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

Analogový komparátor

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

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

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Analogový a číslicový signál, A/D a D/A převod, vzorkování Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Měření frekvence a času

Technický list. Trubky z polypropylenu EKOPLASTIK PPR PN10 EKOPLASTIK PPR PN16 EKOPLASTIK EVO EKOPLASTIK PPR PN20 EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Pasivní tvarovací obvody RC

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Analogové měřicí přístroje

Popis obvodů U2402B, U2405B

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Automatizační technika. Typy signálů. Obsah. Typy signálů Převodníky A/Č Převodníky Č/A. Porovnávací členy. Akademický rok 2017/2018

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

Bipolární tranzistor jako

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Projekční podklady Vybrané technické parametry

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Oddělovací moduly VariTrans

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Přednáška 1. Elektrické zařízení vs Elektrický obvod. Obvodové veličiny. Časové průběhy obvodových veličin

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

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

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ

9. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Systé my, procesy a signály I. Vypoč těte normovanou energii signálů na obr.1.26 v č asovém intervalu T = 1ms: -1V. f) 1V

Systémy třmenových příchytek BBS

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

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

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

1. Analytické váhy Meopta

Transkript:

5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍL, MĚŘEÍ PROD PĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu pulsně-šířkové modulace) měření sejnosměrného napěí: přehled možnosí s ohledem na velikos měřeného napěí, princip kompenzační meody (kde se využívá), měření velmi malých napěí, vliv vsupní napěťové nesymerie skuečného OZ, auomaicky nulovaný zesilovač, modulační zesilovač (principy), měření eploy ermočlánky měření sejnosměrného proudu: přehled možnosí s ohledem na velikos měřeného proudu, meody pro měření velkých proudů měření sřídavého napěí a proudu: přehled použielných přísrojů a jakou hodnou měří, převodníky ef. hodnoy (s eploně závislými prvky, impliciní) - měření sřídavého proudu (přehled) měřicí ransformáory ( i I, náhradní schéma, zapojení, použií, chyby) X38EMB P5 1

osciloskopem: a) v režimu X-Y Měření fázového rozdílu B ϕ = arcsin = arcsin B B u 1 () Y X u () B b) dvoukanálovým osciloskopem v časové oblasi x 1 () x () ϕ = ω 36 ϕ = = π f ( ) π = ( rad) X38EMB P5

Elekronické fázoměry Princip: u u 1 u 1 " u 1 u 1 u 1 " O MKO u u u " u u O MKO u " BKO u ϕ u ϕ p,ϕ Vyhodnocení: a) analogové: měřením sřední hodnoy výsupního napěí u ϕ, ϕ ϕ = 1 1 uϕ d = Pd = P = P = cϕ ( ) π b) číačem: nuno měři, + výpoče: π 36 ϕ = ( rad) ϕ = ( ) X38EMB P5 3

Číslicový fázoměr f f G x 36 k D H ČÍČ u ϕ u 1 O MKO BKO u ϕ u O MKO Další možnosi měření ϕ = fg = k f = 36kD = kdϕ - vekorvolmerem: 1. signál ref.,. signál - x - při měření výkonů: cosϕ = P/S - z ovzorkovaného průběhu (např. čísl. osciloskop): k 1 číslo vzorku po 1. průchodu signálu u 1 nulou k číslo vzorku po 1. průchodu signálu u nulou (se sejnou derivací) k 3 číslo vzorku po. průchodu signálu u 1 nulou (se sejnou derivací) = = ( k3 k1) S ( k k 1 ) S k ϕ = π = π k 3 k1 k 1 u u 1,k1 u 1,k3 1 u,k Zpřesnění: 1,, 3 lze urči lin. Inerpolací: 3 ϕ = π 3 1 1 X38EMB P5 4

MĚŘEÍ PROD PĚÍ Ealony, referenční a kalibrační zdroje Základní jednokou SI elekrický proud realizace: proudové váhy (primární ealonáž) Sekundární ealony ealony napěí (=IR) Wesonův ealonový článek (známá eploní závislos napěí, velký R i, nesnáší ořesy) Josephsonův jev e h = nf h e = 483,5979 Hz / V supravodivé pásky supravodivý drá s hroem I + R 3 eploně kompenzované Zenerovy diody (definovaný proud + ermosa) R r Referenční zdroje inegrované obvody R 1 r = ZD (R 1 +R ) / R 1 eploně kompenzovaná Zenerova dioda X38EMB P5 5

apěťové kalibráory (přesné D/ převodníky s šířkovou modulací) ZR KO r f SO ŘO u DP O O r kde = = r X f, = = r X f X X = číslo, keré převádíme na napěí = rozsah převodníku X38EMB P5 6

MĚŘEÍ SEJOSMĚRÉHO PĚÍ 1 mv 1 V magneoelekrické volmery, R i = 1 5 kω/v R i > 1 MΩ/V měřicí sejnosměrně vázané zesilovače na výsupu mg.el. 1 mv 1 V měřicí sejnosměrně vázané zesilovače sysém, nebo /Č,1 mv 1 mv auomaicky nulované zesilovače převodník < 1 mv modulační zesilovače (pro ČV yp. mv, > 1 V děliče napěí 1 MΩ/V). viz. přednáška č. 3 nuno uvažova i vliv vsupní napěťové nesymerie I IV IV Princip kompenzační meody X = k I IV = R vs = X k Použií - kompenzační Č převodníky - kompenzační zapisovače X38EMB P5 7

uomaicky nulovaný zesilovač _ + B + + HZ PZ B C B B HZ - hlavní zesilovač PZ - pomocný zesilovač Poloha : PZ je nulován zpěnou vazbou, nulovací napěí je zapamaováno na C Poloha B: PZ kompenzován napěím z C, Vsupní offse HZ je zesílen PZ a přiveden na kompenzační vsup HZ ím je kompenzován offse HZ. C X38EMB P5 8

Modulační zesilovač f R F u u 4 u 1 u u 3 u x C u 4 F C C ~ u x u 1 u u 3 X38EMB P5 9

Měření eploy ermočlánky = α 1 (ϑ 1 -ϑ s ); α 1 = ermoelekrický koeficien (VK -1 ) Cu ϑ S Cu B SPOJOVCÍ VEDEÍ ϑ s = eploa sudeného (srovnávacího) konce. Lze sanovi měřením nebo kompenzova kompenzační krabicí. PRODLŽOVCÍ VEDEÍ R Cu R ϑ 1 Izoermální svorkovnice P S V ϑ M1 R R ϑ M MĚŘICÍ MODL ϑ S ϑ Mn ϑ S S MLI- PLEXEREM, / Č PŘEVOD- ÍKEM PROCE- SOREM ϑ ϑ 1 Kompenzační krabice SEZOR EPLOY X38EMB P5 1

MĚŘEÍ SEJOSMĚRÉHO PROD 1 µ 1 magneoelekrické sysémy, magneoelekrické sysémy s bočníkem nebo bočník a -Č převodník s předzesilovačem (úbyky ypicky 5 mv) < 1 µ obvykle měření úbyku napěí na vysokoohmovém odporu mikrovolmerem s modulačním zesilovačem (úbyky) < 1 m bez úbyku napěí převodník proud - napěí s OZ (viz. přednáška 3, nuno uvažova i vsupní klidové proudy) >1 neúměrné výkonové zráy na bočníku, používají se magneické senzory: I x + I Hallovy sondy R = 1 I1 I 1 = 1; = ; I X = I 1 ; I = /R = R I x X38EMB P5 11

MĚŘEÍ SŘÍDVÉHO PĚÍ 1. Měření sřední hodnoy, cejchováno v efekivní hodnoě pro sinusový průběh - magneoelekrický s usměrňovačem 1 V (5 Hz 5 khz) - číslicové mulimery nižší řídy (od cca 1 mv, do cca 1 khz) VSPÍ DĚLIČ! SŘÍDVÝ ZESILOVČ OPERČÍ SMĚRŇOVČ FILR+ČP ČV analogový nf volmer - < 1 mv - lock-in zesilovač (viz. řízený usměrňovač přednáška 3) nebo selekivní mikrovolmer (je řeba měři jen požadovanou frekvenci). Poznámka: Měření VF signálu není v osnovách ohoo předměu. X38EMB P5 1

. Měření efekivní hodnoy - elekromagneický (feromagneický), elekrodynamický, magneoelekrický s ermočlánkem 1 1 V!!POZOR!! frekvenční omezení - < 1 V elekronické převodníky efekivní hodnoy (RE RMS o DC converer) nejpoužívanější impliciní převodník (např. IO D 637) u x () u / zv u 1 DP 1 S zv = 1 1 1 = 1 ux u1d = d = ZV ZV u 1 zv epelný převodník efekivní hodnoy (zpěnovazební) OZ1 + + R R 1 C1 R C OZ R 1 ZV = u x d Vzorkovací meoda pro schodoviou aproximaci 1 ef = u n n= 1 kde = poče vzorků za periodu X38EMB P5 13

MĚŘEÍ SŘÍDVÉHO PROD 1. Měření sřední hodnoy, cejchováno v efekivní hodnoě pro sinusový průběh číslicové mulimery nižší řídy jednoky m jednoky (5 Hz jednoky khz) magneoelekrický s usměrňovačem jednoky m jednoky (5 Hz jednoky khz). Měření efekivní hodnoy číslicové mulimery sřední/vyšší řídy s převodníky efekivní hodnoy viz 3. přednáška - (5 Hz jednoky/desíky khz) sř. rozsah označen RMS elekromagneický (feromagneický), 1 1 V - frekvenční omezení sovky Hz Pro vyšší kmiočy (do sovek khz) se používá bezindukční (koaxiální) bočník: rubka a čela z vodivého maeriálu I x B vrsva z odporového maeriálu keramická rubka Měření proudu s galvanickým oddělením Převodníky s Hallovou sondou (viz. sejnosměrná měření) Měřicí ransformáory proudu X38EMB P5 14

MĚŘICÍ RSFORMÁORY Měřicí ransformáory proudu (MI, MP) (současně galvanické oddělení) se používají pro proudy věší než cca 1 bez sejnosměrné složky (pro echnické kmiočy). I zpravidla 5 (1). Měřicí ransformáory napěí (M) (galvanické oddělení) lze použí pro sřídavá napěí bez sejnosměrné složky (pro echnické kmiočy). zpravidla 1 V. Zjednodušené náhradní schéma měřicího ransformáoru přepočíaného na primár : I 1 R 1 L r1 L r R I 1 i Z R Fe I 1 L h = I = 1 p = = I pii 1 R = = p R Z p Z magneovací proud I 1 způsobuje chybu převodu a fáze MI požadavek Z minimální, sekundár se nesmí rozpoji!! úbyky napěí na R 1, R, L r1, L r způsobuje chybu převodu a fáze M požadavek Z maximální. X38EMB P5 15

Zapojení měřicích ransformáorů do obvodu MI M I 1 K L I k l M m W Z Z 1 V n W X38EMB P5 16