Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами электроники (1972) (1095872), страница 35
Текст из файла (страница 35)
8-26). Этот счетчик — индукционный двухэлементный с двумя обмотками на каждом последовательном электромагните. 215 Эти обмотки возбуждают в сердечниках такие магнитные потоки, которые совместно с потоками параллельных электромагнитов создают вращающие моменты, пропорциональные реактивной мощности. Счетный механизм непосредственно регистрирует реактивную энергию.
Расширение пределов измерения тока и напряжения ваттметров и счетчиков производится с помощью измерительных трансформаторов (2 9-! 1). 8-7. Измерение сопротивлений 3 в! Мест Лин измерений сннрвтнвнанна Мерой электрического сопротивления служит образцовая катушка сопротивления.
Набор катушек сопротивлений, соединенных по определенной схеме, заключенный в общий кожух, называется магазином сопротивлений (рис. 827). ,; — ~! Рис. 8-28. Мост для измерений сопротивлений. Рис. 8-27. Рычажный пятниатупгечиый магазин сопротивлений. 216 Магазины бывают штепсельные и рычажные, у первых катушки переключаются штепселями, у вторых рычажными переключателями. В пятикатушечном рычажном магазине сопротивлений — в пятикатушечной декаде (рис.
8-27) сопротивление можно изменять от 0 до 9 Ом ступенями по ! Ом. Аналогичные декады изготовляются на сопротивления 0,9; 9; 90; 900; 9 000 Ом и выше. Мост для измерений сопротивлений (рис. 8-28) состоит из трех плеч — трех магазинов сопротивлений гм гз и г, которые вместе с четвертым плечом— измеряемым сопротивлением г„, образуют замкнутый контур АГБВ. К точкам ВГ присоединяется источник питания, а к точкам.
АБ — гальванометр. Регулировкой сопротивлений г„ г, и г получают нулевое отклонение гальванометра. В этом случае (уравновешенного моста) потенциалы точек А и Б одинаковы, следовательно, Унл = (1пл и с)дг = Уяг, или 1,», = 1,г„ и 1,га = 1,». Разделив почленно одно равенство на другое, получим: )с»з !ата 1,,= 1» откуда Г„= Г»,1»в. (8-23) По полученной формуле (8-23) подсчитывается искомое сопротивление. Если сопротивления трех',плеч моста и напряжение питания неизменны, то показания гальванометра зависят только от сопротивления г„. Это позволяет на шкале тальванометра нанести значения искомого сопротивления илн величины, от которой оно зависит, например температуры.
Такие мосты называются неуравновешенными. 6) Намерение сопротивления емпврметром н вельт. метром Разделив показания вольтметра на показание амперметра (рис. 8-29), найдем величину сопротивления г', = У11, которая больше действительной величины сопротивления Рис. 8.30, Схема соединения для нзмяреинй сопротивлений амперметром и вольтметром (для меньших сопротивлений). Рис. 8-29. Схема соединения для измерений сопротивлений амперметром и вольтметром (для больших сопротивлений). г„, так как в этом случае вольтметр измеряет сумму напряжений на сопротивлении г„и на амперметре (гл).
Если сопротивление г значительно больше сопротивления гл, то погрешность измерения не велика. 217 Частное от деления показания вольтметра на показание амперметра (рнс. 8-30) дает величину сопротивления т„= У//, которая меньше действительной величины сопротивления г„, так как в этом случае амперметр измеряет сумму токов в сопротивлении г, и в вольтметре (гр). Если сопротивление г, значительно меньше гг, то погрешность не велика.
а) Омметрм У г„+ (г„+г„) ' где С, — постоянная по току измерителя. Из (8-24) следует, что угол поворота подвижной части У 1 Сг г +(г„+г„)' (8-24) Сопротивление (га + г„) постоянно. Если отношение (//Сг также будет постоянным, то угол а будет зависеть только от измеряемого сопротивления г„и на шкале омметра можно нанести его значения. 218 Приборы для непосредственного измерения сопротивлений называются ом метр а ми или мегомметрами.
Они делятся на две группы: омметры, показания котоРых зависят от напряжения источника питания, и омметры, показания которых не зависят от напряжения источника питания. Как первые, так и вторые могут иметь две измерительные г„ схемы — последовательную и паи раллельную. Омметр первой группы с по- следовательной схемой (рис. 8-3! ) Рне. 8-31. Поеледозательнат представляет собой магнитоэчекахема омметра, показания которого зависят от напря- трическнй измеритель сдобавочження ногочннка пнтання, ным сопротивлением г„, последо- вательно с которым включается измеряемое сопротивление г„. Омметр имеет самостоятельный источник питания — батарею сухих элементов. При разомкнутой кнопке /а ток в измерителе Лля поддержания неизменным отношения ИСг при изменении напряжения источника питания необходнлю регулировать величину Сг, что достигается изменением магнитной индукпии в воздушном зазоре измерителя магнитным шунтом.
Магнитный шунт — это стальная пластина, которую поворотом винта приближают или удаляют от полюсных башмаков Ж'Я' измерительного механизма (рис, 8-!). Лля регулировки величины Сг при подключенных батарее и 'сопротивлении г, замкнув кнопку К, изменяют положение магнитного шуита до тех пор, пока стрелка омметра Рис. 8-32, Параллельная схема омл~егра, показания которого ааиисят от напряжения источника питания.
Рис. 8-33. Измерительный механизм логомегра. не установится на нуль шкалы. Разомкнув кнопку, отсчитывают на шкале значение измеряемой величины. На рис. 8-32 дана другая — параллельная схема того же омметра, в которой измеряемое сопротивление г соединяется параллельно измерителю. Можно доказать, что при постоянной величине г„+ г, и неизменном отношении ИСг угол поворота подвижной части будет однозначно зависеть от измеряемого сопротивления. Омметры второй группы имеют магнитоэлектрический измеритель с двумя рамкамн на одной оси (рис.
8-33). Ток к рамкам подводится при помощи ленточек, не создающих противодействующих моментов. Токи в рамках направлены противоположно, так что от взаимодействия их с полем магнита создаются два момента, направленные в разные стороны. Разность этих моментов вызывает-поворот подвижной части на угол, при котором моменты взаимно уравновешивают друг друга. Угол поворота подвижной части определяется отношением токов в рамках, т. е. -=® Измерительные механизмы, угол . поворота которых зависит от отношения токов, называются л о го м етр а м и. Одна параллельная ветвь омметра логометра (рис.
8-34) состоит нз рамки и измеряемого сопротивления г„, другая ветвь — из второй рамки н добавочного сопротивления г„. Приняв во внимание, что токи в параллельных ветвях распределяются обратно пропорционально их сопротивлениям, можно написать: "= (-",)= (.— ) Так как г неизменно, то угол гз ~гз г Г поворота зависит от величины из- меряемого сопротивления. 1 Источником питания обычно слу- . жит магннтоэлектрическая машина, Ряс. В-З4.
Схема оннет- "Расположеннан в кожухе омметра, рз — логонетрз. '«приводимая во вращение от руки. з) Измеренне зепретнвяення нзепяцнн Изоляция установки относительно легко подвергается нзмененню, поэтому сопротивление изоляции установки необходимо периодически измерять. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЗ): а) испытание сопротивления изоляции осветительных и силовых электропроводок производится мегоммегром напряжением 1 000 В; б) наименьшее сопротивление изоляции допускается 0,5 МОм; в) сопротивление изоляции прн снятых плавкнх вставках (или прн отключенных защитных аппаратах) измеряется на участке между смежными предохранителями илн за последним предохранителем (нли аппаратом защиты), между любым проводом и землей, а также между двумя проводами.
Для измерения сопротивления изоляции сети, ие находящейся под рабочим напряжением, однн зажим мегомметра, помеченный буквой Л, присоединяют к испыту- .емому проводу, а второй зажим его, помеченный буквой 3, соединяют с землей (рис. 8-35). Вращая рукоятку мегомметра с номинальной скоростью, отсчитывают на шкале значение измеряемого сопротивления. Присоединив зажим мегомметра Л к второму проводу, аналогично определяют сопротивление изоляции второго даажяпааа 4" О Лаатла азтаадаулта Ряс. 8.35. Схема для измереиии сопротивления изоляпии прово- де отиосительио земли.