Что используют для расширения пределов измерения амперметров

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам

16.03.2015

Устройства для расширения пределов измерений приборов

В практике электрических измерений встречается необходимость измерить токи, напряжения и другие величины в очень широком диапазоне их значений. Обмотки приборов магнитоэлектрической и динамической систем допускают ток до 30 мА, электромагнитной — до 10 А.

Шунт (рис. 1,а) представляет собой резистор, включаемый в цепь измеряемого тока.
Параллельно резистору присоединяется амперметр. Шунт имеет очень небольшое сопротивление, и по нему проходит почти весь ток, тогда как к амперметру подводится лишь падение напряжения на зажимах шунта и, следовательно, через прибор протекает небольшая часть измеряемого тока.

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

где р — шунтирующий множитель т. е. коэффициент, показывающий, во сколько раз необходимо расширить пределы измерения амперметра.

Из последнего выражения можно определить:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Добавочные резисторы (рис. 1,б) включаются последовательно с вольтметром с таким расчетом, чтобы общее падение напряжения на зажимах обмотки прибора и добавочного резистора возросло, что позволяет измерять большие напряжения. Измеряемое напряжение равно сумме падений напряжений на вольтметре и на добавочном резисторе:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Добавочные резисторы выполняют из константановой проволоки или манганинового сплава.

Источник

Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров

Для получения высокой точности и чувствительности магнитоэлектрических приборов их подвижные обмотки выполняют по возможности легкими из очень тонкой изолированной проволоки.

Такие обмотки допускают очень незначительные по величине токи, не превышающие 30 мА, при этом сопротивление самих обмоток получается равным примерно 5 Ом.

Таким образом, магнитоэлектрическим прибором можно измерять ток не более 30 мА, а напряжение – не выше 150 мВ, так как

U = I × R = 30 × 5 = 150 мВ

Для расширения пределов измерения амперметра применяют шунты, шунты имеют очень малое сопротивление (десятые, сотые доли ома) и включаются параллельно обмотке амперметра. Величина шунта RШ определяется по формуле:

где RШ – сопротивление шунта;

RA – сопротивление амперметра;

n – коэффициент расширения пределов измерения тока амперметром.

где I – измеряемый ток;

IA – максимально допустимый ток амперметра.

Для расширения пределов измерения вольтметров применяют добавочные сопротивления, которые имеют большое сопротивление (десятки килоом), и которые включают последовательно с обмоткой вольтметра. Величина добавочного сопротивления RД определяется по формуле:

где RД – добавочное сопротивление;

RV – сопротивление вольтметра;

n – коэффициент расширения пределов измерения напряжения вольтметром.

где U – измеряемое напряжение;

UV – максимально допустимое напряжение вольтметра.

Источник

Раздел 5. Средства расширения пределов измерения. Шунты и добавочные сопротивления

Расширение пределов измерения приборов – это важная технико-экономическая задача, целью которой является уменьшение объема приборного парка предприятия без ущерба для метрологического обеспечения испытаний изделий и управления технологическими процессами. При наличии средств расширения пределов измерения оказывается возможным применять один и тот же обычно дорогостоящий прибор для измерения величин различного размера. В конкретных ситуациях может потребоваться изменить предел измерения в сторону увеличения верхнего предела измерений, т. е. уменьшить чувствительность прибора, а в других случаях наоборот – повысить чувствительность, т. е. изменить предел измерения в сторону уменьшения верхнего предела измерения. Возможны два варианта решения этой задачи.

В первом варианте средства расширения пределов измерения встраиваются в измерительный прибор, который снабжается ручным переключателем пределов. Такой прибор является многопредельным, и метрологические характеристики этого прибора на разных пределах могут различаться. Тогда они нормируются для каждого предела измерения по отдельности. Об этом потребителю сообщается надписями на шкале или в сопроводительной документации.

Во втором варианте используются внешние средства расширения пределов измерений. Этот вариант используется там, где измерения на одном выбранном пределе выполняются в течение длительного времени, например в системах управления технологическим процессом.

Такое внешнее средство расширения пределов измерения есть не что иное, как масштабирующий линейный измерительный преобразователь, который изменяет не вид измеряемой величины, а лишь ее масштаб. Эти преобразователи выпускаются промышленностью как автономные средства измерений. Каждая группа таких преобразователей имеет унифицированные свойства, присоединительные размеры и метрологические характеристики. Поэтому при их соединении с однопредельным измерительным прибором фактически получается новый прибор, метрологические характеристики которого должны быть рассчитаны по метрологическим характеристикам соединенных компонентов.

В качестве внешних средств расширения пределов измерения используются:

— шунты – для расширения пределов измерения силы тока в сторону увеличения максимального значения;

— делители напряжения и добавочные сопротивления – для расширения пределов измерения напряжения в сторону увеличения максимального значения;

— усилители тока и напряжения – для расширения пределов измерения тока или напряжения в сторону уменьшения максимального значения измеряемой величины;

— измерительные трансформаторы тока и напряжения – могут применяться для расширения пределов измерения тока или напряжения в обе стороны, но чаще всего применяются для расширения пределов измерения в сторону увеличения максимального значения измеряемой величины.

Схема соединения однопредельного амперметра с шунтом показана на рис. 5.1.

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Шунт имеет четыре зажима. Пара зажимов Л1, Л2 называются токовыми зажимами, к ним подключается линия с измеряемым током. Два других зажима П1, П2потенциальные, к ним подключается амперметр, собственное сопротивление которого показано на рис. 5.1 и обозначено через Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Потенциальные зажимы жестко соединены между определенными точками шунта путем сварки или другими методами, обеспечивающими высокую стабильность расположения этих точек и пренебрежимо малое и стабильное переходное сопротивление от этих точек к потенциальным зажимам. Непосредственное присоединение амперметра к токовым зажимам недопустимо, поскольку в этом случае нестабильность сопротивления контактов в токовых зажимах из-за различных усилий при винтовом соединении, попадания грязи и пыли при большой силе тока будет вызывать соответствующую нестабильность падения напряжения на этих контактах и погрешность измерения, которая не может быть гарантирована изготовителями амперметра и шунта и не может быть определена при измерении.

Сопротивление шунта между точками присоединения потенциальных зажимов обозначено через Что используют для расширения пределов измерения амперметров(рис. 5.1, а).

Пусть Что используют для расширения пределов измерения амперметров– ток полного отклонения стрелки, соответствующий верхнему пределу диапазона измерения амперметра А; Что используют для расширения пределов измерения амперметров– падение напряжения на сопротивлении амперметра при этом токе ( Что используют для расширения пределов измерения амперметров); Что используют для расширения пределов измерения амперметров– верхний предел диапазона измерения силы тока, который желательно обеспечить с помощью шунта.

Очевидно, что при этой силе тока должно выполняться равенство Что используют для расширения пределов измерения амперметров. Если шунт рассматривать как делитель тока с коэффициентом деления Что используют для расширения пределов измерения амперметров, то его сопротивление

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

В двухпредельном амперметре (рис. 5.1, б), если принять Что используют для расширения пределов измерения амперметров, сопротивления шунта для пределов Что используют для расширения пределов измерения амперметрови Что используют для расширения пределов измерения амперметровсоответственно равны:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров, (5.1)

где Что используют для расширения пределов измерения амперметров– коэффициенты шунтирования.

Совместно решая (5.1), можно определить сопротивления шунтов:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Аналогично можно рассчитать сопротивления для многопредельного ступенчатого шунта.

5.2. Добавочные сопротивления

Для расширения пределов измерения напряжения могут использоваться делители напряжения и добавочные сопротивления. Однако из-за того, что делитель напряжения должен потреблять от объекта ток, превышающий ток собственного потребления вольтметра, на практике для расширения пределов измерения вольтметров применяют добавочные сопротивления (рис. 5.2).

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Добавочное сопротивление Что используют для расширения пределов измерения амперметровсоединяется последовательно с вольтметром. Для изменения предела измерения напряжения с Что используют для расширения пределов измерения амперметровдо Что используют для расширения пределов измерения амперметроввеличина Что используют для расширения пределов измерения амперметровпри заданном значении тока полного отклонения стрелки вольтметра Что используют для расширения пределов измерения амперметровопределяется из выражений

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

где Что используют для расширения пределов измерения амперметров– коэффициент расширения предела измерения вольтметра (множитель шкалы).

Для обеспечения совместимости добавочного сопротивления и вольтметра, к которому оно подключается, в документации на вольтметр и, как правило, на его шкале указывается ток полного отклонения стрелки. Подходящее добавочное сопротивление подбирается по следующим признакам:

— по коэффициенту расширения предела измерения;

— по максимально допустимому току через Что используют для расширения пределов измерения амперметров, который не должен быть больше, чем Что используют для расширения пределов измерения амперметров, чтобы добавочное сопротивление не перегревалось этим током;

— по характеристикам инструментальной погрешности созданного таким образом нового вольтметра, которая будет складываться из собственной погрешности вольтметра и погрешности добавочного сопротивления, в т. ч. возникающей в результате перегрева протекающим по нему током.

В многопредельных вольтметрах (рис. 5.2, б) используют ступенчатое включение резисторов и для соответствующих пределов измерения напряжений Что используют для расширения пределов измерения амперметровпри заданном токе полного отклонения рамки Что используют для расширения пределов измерения амперметровсопротивления добавочных резисторов рассчитывают по формулам

Что используют для расширения пределов измерения амперметровили Что используют для расширения пределов измерения амперметров;

Что используют для расширения пределов измерения амперметровили Что используют для расширения пределов измерения амперметров,

где Что используют для расширения пределов измерения амперметров– коэффициенты расширения пределов.

Добавочные резисторы могут быть внутренними (до 600 В) и наружными (до 1500 В). Наружные добавочные резисторы, в свою очередь, могут быть индивидуальными и взаимозаменяемыми на номинальные токи 0,5; 1; 3; 7,5; 15 и 30 мА.

5.3. Типовые примеры по расчету шунтов и добавочных резисторов

Пример 5.1.Определить пределы измерения токов I1 и I2 в схеме двухпредельного миллиамперметра (рис. 5.1, б) с током полного отклонения рамки измерительного механизма IA = 50 мкА, внутренним сопротивлением RA = 1,0 кОм. Значения сопротивлений резисторов ступенчатого шунта R1 = 0,9 Ом; R2 = 0,1 Ом.

Решение. Ток IA, протекающий через миллиамперметр, связан с измеряемым током I зависимостью

Что используют для расширения пределов измерения амперметровОтсюда Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

На пределе измерения тока I1 Rш1 = R1 + R2, а на пределе измерения тока I2 резистор R1 включен последовательно с RA, а шунтом служит R2. Отсюда

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Пример 5.2.Для расширения предела измерения амперметра в 50 раз с внутренним сопротивлением RA = 0,5 Ом необходимо подключить шунт. Определить сопротивление шунта, ток полного отклонения прибора и максимальное значение тока на расширенном пределе, если падение напряжения на шунте Uн= 75 мВ.

Решение.Сопротивление шунта Что используют для расширения пределов измерения амперметровОм.

Ток полного отклонения прибора Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Максимальное значение тока на расширенном пределе

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Пример 5.3.Амперметр с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт сопротивлением Rш = 0,001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, если ток полного отклонения IA = 25 мA. Определить наибольшую потребляемую амперметром мощность.

Решение.Сопротивление измерительной катушки прибора

RA = Rш(n – 1) = 0,001 Ом (I / IA – 1) = 0,001[(100 A / 25 Что используют для расширения пределов измерения амперметров10 – 3 ) – 1] = 4 Ом.

Потребляемая амперметром мощность

РА = Что используют для расширения пределов измерения амперметров,

где R – эквивалентное сопротивление параллельно соединенных RA и Rш, рассчитываемое по формуле

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Тогда потребляемая мощность РА= Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Пример 5.4.Определить значения сопротивлений добавочных резисторов R1, …, R4 в цепи многопредельного магнитоэлектрического вольтметра (см. рис. 5.2, б), который предназначен для измерения напряжения в четырех диапазонах с верхними пределами U1 = 30 B, U2 = 50 B, U3 = 100 B и U4 = 200 B, если ток полного отклонения рамки измерительного механизма вольтметра равен 10 мА, а сопротивление рамки 400 Ом.

Решение. Величина добавочного резистора рассчитывается по формуле

n1 = 30 B/( Что используют для расширения пределов измерения амперметровn2 = 50 B/4 B = 12.5; n3 = 100 B/4 B = 25; n4 = 200 B/4 B = 50.

Отсюда R1 = Rд1 = RV(n1 – 1) = 400(7,5 – 1) = 400 Что используют для расширения пределов измерения амперметровОм; R2=Rд2Rд1 = 400(12,5 – 1) – 2600 = 4600 – 2600 = 2000 Ом; R3 = Rд3Rд2 = 400(25 – 1) – 4600 = 9600 – 4600 = 5000 Ом; R4 = Rд4Rд3 = 400(50 – 1) – 9600 = 19600 – 9600 = 10000 Ом.

Пример 5.5.Предел измерения вольтметра составляет 7,5 В при внутреннем сопротивлении RV = 200 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое необходимо включить для расширения предела измерения до 600 В.

Источник

Расширение пределов измерения

Для расширения пределов измерения находят применение шунты, добавочные сопротивления и емкости, резистивные и емкостные делители напряжения, измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Что используют для расширения пределов измерения амперметровРасширение пределов измерения амперметров достигается включением шунта параллельно прибору. Что используют для расширения пределов измерения амперметров, где Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Шунты применяются только в цепях постоянного тока с приборами МЭ системы.

Для расширения пределов измерения вольтметра последовательно с сопротивлением рамки включается добавочное сопротивление Что используют для расширения пределов измерения амперметров:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров Что используют для расширения пределов измерения амперметров, где Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Добавочные резисторы можно использовать в цепях постоянного и переменного тока с приборами (mA и V) МЭ, ЭМ, ЭД, ФД систем и с приборами ЭС в цепях постоянного тока.

Что используют для расширения пределов измерения амперметровС приборами ЭС системы обычно используют добавочные емкости, поскольку сам ЭС вольтметр является емкостью:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров, где Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Для расширения пределов измерения по напряжению используются делители напряжения.

Что используют для расширения пределов измерения амперметровУравнением делителя напряжения является уравнение, связывающее Что используют для расширения пределов измерения амперметрови Что используют для расширения пределов измерения амперметров:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Обычно все резисторы, кроме Что используют для расширения пределов измерения амперметров, обозначают через Что используют для расширения пределов измерения амперметров. Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Напряжение Что используют для расширения пределов измерения амперметровна выходе делителя является идеальным, чтобы его измерить к выходу делителя подключается вольтметр. Так как вольтметр обладает собственным сопротивлением, то:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров Что используют для расширения пределов измерения амперметров, отсюда

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Напряжение Что используют для расширения пределов измерения амперметров. Т.е. возникает погрешность измерения, связанная с собственным сопротивлением вольтметра, которую можно вычислить по формуле:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров, Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

С приборами ЭС системы употребляются емкостные делители напряжения.

Что используют для расширения пределов измерения амперметров Что используют для расширения пределов измерения амперметров,

и если емкость ЭС вольтметра Что используют для расширения пределов измерения амперметров, то

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

В цепях постоянного тока для расширения пределов измерения электростатического вольтметра применяется делитель напряжения, выполненный из проволочных или непроволочных сопротивлений:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров,

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

В этой схеме сопротивление изоляции прибора должно быть значительно больше сопротивления r1.

Измерительные трансформаторы тока применяются при измерении больших токов. У трансформаторов тока номинальный первичный ток больше номинального вторичного, поэтому в них число витков w1

Что используют для расширения пределов измерения амперметров,

Определив по амперметру I2, можно найти ток I1 :

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

На практике обычно пользуются номинальным коэффициентом трансформации:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Тогда приближенное значение измеряемого тока равно:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Относительная погрешность трансформатора тока, происходящая из-за неравенства действительного и номинального коэффициентов трансформации, может быть определена из следующего выражения:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Измерительные трансформаторы напряжения применяются при измерении больших напряжений. Первичное номинальное напряжение в трансформаторах напряжения всегда больше вторичного номинального напряжения, поэтому в них w1>w2:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров,

Измеряемое напряжение равно:

На практике обычно пользуются номинальным коэффициентом трансформации:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Приближенное значение измеряемого напряжения:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров.

Относительная погрешность трансформатора напряжения равна:

Что используют для расширения пределов измерения амперметров

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *