Общая электротехника. Курахтина Г.С. - 133 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

уравновесятся, т. е.
21
МM = , или
22221111
IWSBIWSB
=
. Отсюда
111
222
2
1
WSB
WSB
I
I
=
. Так как
1
S ,
2
S ,
1
W и для , то
2
W данного приборавеличины постоянные
1
2
1
2
1
B
BI
1
2
W
W
C
I
=
, где
1
2
1
S
S
C =
.
Отношение
1
2
B
B
определяется
можн
воздуш зазоре. Поэтому из
авнения
положением рамок в ном по-
следнего ур о заключить, что каждому отношению токов
2
1
I
I
соответствует
одвижной части. Следовательно, шкала прибора может быть
ах величины, определяющей отношение токов в рамках.
тствующих измерительных схем можно обеспечить зависи-
самых разнообразных физических величин, что дает возмож-
логометры.
е логометры применяют наиболее часто в качестве приборов для
ния сопротивлений, а именно в виде омметров и мегомметров.
Устройства логометров электродинамической и ферродинамической систем анало-
гичны устройству магнитоэлектрических логометров. Однако в этих приборах про-
исходит взаимодействие токов подвижных катушек не с магнитным полем постоянного
магнита, а с магнитным полем неподвижной катушки. В логометрах данных систем под-
вижная часть состоит из двух рамок, жестко скрепленных между собой под определен-
ным углом и насаженных на одну ось с указательной стрелкой. При протекании токов по
подвижным и неподвижной катушкам создаются два противоположно направленных
вращающих момента, поворачивающих подвижную часть до их уравнивания. Устано-
вившееся отклонение, как и в магнитоэлектрических логометрах, определяется от-
ношением токов подвижных катушек.
только одно положение п
проградуирована в единиц
При помощи соотве
мость токов в рамках от
ность весьма широко использовать
Ма ктрически
непосредственного измере
о
Сопротивление амперметра должно быт на-
столько малым, чтобы в нем
ко-нибудь заметная потеря н
чаях,
шунту (рис. 4.23).
гнитоэле
4.16. Измерение токов и напряжений
Приборы, служащие для измерения тока (амперметры) и напряжения (вольтметры),
устроены по существу совершенно одинаково и отличаются друг от друга способом
включения в сеть, а также относительн й величиной своего сопротивления.
Амперметр должен всегда включаться последовательно с потребителем, чтобы по
нему проходил ток потребителя, подлежащий измерению.
ь
не происходила сколь-
апряжения. В тех слу-
когда затруднительно или нецелесообразно
пропускать через амперметр весь измеряемый ток,
для расширения предела измерения амперметра
применяют дополнительную проводимостьшунт.
Его включают последовательно с потребителем, в
котором хотят измерить ток, а амперметр подключают параллельно
Пусть требуется измерить ток
I
, который в n раз больше доп
ра
a
I , т. е. nII
a
= , при этом
шa
III
Рис. 4.23
устимого тока прибо-
+
= (рис. 4.23). Распределение
и амперметром обратно пропорционально их сопротивлениям
токов между шунтом
:
a
ш
ш
a
R
R
I
I
=
. Отсюда
a
aa
ш
aa
ш
II
RI
I
RI
R
==
.
133
                                                              I1 B2 S 2W2
                                                                 =
уравновесятся, т. е. M 1 = М 2 , или B1S1W1 I1 = B2 S 2W2 I 2 . Отсюда    . Так как S1 ,
                                                              I 2 B1S1W1
                                                            I      B             SW
S 2 , W1 и W2 для данного прибора – величины постоянные, то 1 = C1 2 , где C1 = 2 2 .
                                                            I2     B1            S1W1
              B2
Отношение        определяется положением рамок в воздушном зазоре. Поэтому из по-
              B1
                                                                     I1
следнего уравнения можно заключить, что каждому отношению токов         соответствует
                                                                     I2
только одно положение подвижной части. Следовательно, шкала прибора может быть
проградуирована в единицах величины, определяющей отношение токов в рамках.
     При помощи соответствующих измерительных схем можно обеспечить зависи-
мость токов в рамках от самых разнообразных физических величин, что дает возмож-
ность весьма широко использовать логометры.
     Магнитоэлектрические логометры применяют наиболее часто в качестве приборов для
непосредственного измерения сопротивлений, а именно в виде омметров и мегомметров.
     Устройства логометров электродинамической и ферродинамической систем анало-
гичны устройству магнитоэлектрических логометров. Однако в этих приборах про-
исходит взаимодействие токов подвижных катушек не с магнитным полем постоянного
магнита, а с магнитным полем неподвижной катушки. В логометрах данных систем под-
вижная часть состоит из двух рамок, жестко скрепленных между собой под определен-
ным углом и насаженных на одну ось с указательной стрелкой. При протекании токов по
подвижным и неподвижной катушкам создаются два противоположно направленных
вращающих момента, поворачивающих подвижную часть до их уравнивания. Устано-
вившееся отклонение, как и в магнитоэлектрических логометрах, определяется от-
ношением токов подвижных катушек.


                           4.16. Измерение токов и напряжений

       Приборы, служащие для измерения тока (амперметры) и напряжения (вольтметры),
устроены по существу совершенно одинаково и отличаются друг от друга способом
включения в сеть, а также относительной величиной своего сопротивления.
       Амперметр должен всегда включаться последовательно с потребителем, чтобы по
нему проходил ток потребителя, подлежащий измерению.
       Сопротивление амперметра должно быть на-
столько малым, чтобы в нем не происходила сколь-
ко-нибудь заметная потеря напряжения. В тех слу-
чаях, когда затруднительно или нецелесообразно
пропускать через амперметр весь измеряемый ток,
для расширения предела измерения амперметра
применяют дополнительную проводимость – шунт.
                                                                             Рис. 4.23
Его включают последовательно с потребителем, в
котором хотят измерить ток, а амперметр подключают параллельно шунту (рис. 4.23).
       Пусть требуется измерить ток I , который в n раз больше допустимого тока прибо-
ра I a , т. е. I = I a n , при этом I = I a + I ш (рис. 4.23). Распределение токов между шунтом
                                                                                 I     R
и амперметром обратно пропорционально их сопротивлениям: a = ш . Отсюда
                                                                                I ш Ra
       I R       I R
Rш = a a = a a .
         Iш     I − Ia

                                               133