Файл: Попов В.С. Электрические измерения (с лабораторными работами) учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 154

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В

омметре с параллельной

схемой (рис. 6-8) измеряе­

мое

сопротивление

г х включается

 

параллельно измери­

тельному механизму.

 

 

 

Ток в измерительном механизме

 

 

I a

= C,a = IrJ(rx

+

г„).

Приняв во внимание, что общий ток цепи

 

 

U

 

 

 

получим:

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х' и

 

 

и

 

 

 

 

 

га + гч-

 

 

 

Следовательно,

угол поьорота

подвижной части

 

С6 =

 

 

(6-2)

При неизменном

отношении

UICi

угол поворота под­

вижной части зависит только от измеряемого сопротивле­

ния г х . На шкале прибора

внешняя

наносятся деления,

соот­

батарея

ветствующие

значениям

+0

-Sf

сопротивления.

 

 

2,8В

 

 

 

 

Регулировка

отноше­

J Внутренняя

ния VICi

производится при

батарея

отсоединенном сопротивле­

 

 

нии г х

изменением регули­

Р и с .

6-9. Схема омметра М-371.

руемого добавочного

рези­

стора или установкой маг­ нитного шунта в положение, при котором стрелка омметра совпадает с делением шкалы оо.

Последовательная схема применяется для измерения относительно больших, а параллельная схема — для из­ мерения меньших сопротивлений, так как относительно малые сопротивления при последовательной схеме и боль­ шие при параллельной схеме мало влияют на ток в изме­ рительном механизме.

На рис. 6-9 дана схема одного из омметров типа М-371 класса точности. 1,5 с двумя пределами измерения (10.

187


и 100 Ом) с параллельной схемой и добавочным регулируе­ мым резистором. Омметры того же типа с последовательной

схемой

изготовляются

с

пределами

измерения 100—

1 0 0 0 - 1 0 000 Ом

или

100

кОм — 10

МОм.

б)

Омметры

с двухрамочным измерительным

 

 

 

механизмом

 

Две рамки измерительного механизма логометра маг­ нитоэлектрической системы (рис. 2-7) включены в две параллельные ветви (рис. 6-10). Так как токи в ветвях распределяются обратно пропорционально их сопротив­ лениям, то угол поворота подвижной части логометра

(6-3) При постоянстве сопротивлений рамок и их добавочных

сопротивлений гг + г г а и г2 + г д 2

угол поворота

подвиж­

 

ной

части

омметра

за­

 

висит только от измеряе­

 

мого сопротивления гх.

 

Питание

логометра

 

производится

от

бата­

 

реи

элементов,

или

от

 

сети

переменного

тока

4ZZJ

через трансформатор

и

выпрямитель,

или

от

Рпс. 6-10. Последовательная схема

встроенного

 

магнито­

омметра-логометра. •

электрического

ручного

 

генератора

постоянного

тока. В последнем варианте питания возможно непостоян­ ство напряжения, вызванное неравномерностью вращения ротора генератора, но оно не влияет на отношение токов и на показание омметра.

Омметры-логометры имеют или последовательную схему включения измеряемого сопротивления гх (рис. 6-10), применяемую, как известно, при больших г, или парал­ лельную схему (рис. 6-11), применяемую при малых значениях г.

Некоторые мегомметры, кроме двух зажимов для при­

соединения сопротивления гх,

имеют

третий зажим 9

для

присоединения экрана — для отвода поверхностного

тока

Is помимо измерительной

рамки

(рис. 6-12).

188


В качестве примера на рис. 6-12 дана схема мегомметра

типа

М-1101

с

номинальным

напряжением

100, 500 или

1 ООО В. При

U =

1 ООО В пределы измерения его состав­

ляют

0—1 000

кОм и

 

 

 

0,2—200

МОм.

Основ­

 

 

 

ная

погрешность

не

 

0

оо

превышает ±

1 %.

 

 

 

 

 

1

Кроме

того,

отечест­

r's:

Гиг

венная промышленность

выпускает

большое

чи­

 

 

 

сло

омметров,

в

том

 

fat

 

числе: 1)

омметр

типа

 

 

 

М218 с магнитоэлектри­

 

 

 

ческим двухрамочным Р и с.

6 - 11 . Параллельная схема ом-

измерительным механиз­

метра-логометра.

мом;

пределы

измере­

 

 

 

ния 1—10—100 Ом; 1—10—100 кОм; 1—10 МОм; класс точности 1,5—2,5; питание от сети переменного тока 110, 127, 220 В или от аккумуляторов 6 В; 2) микроомметр

типа М246 с магнитоэлектрическим двухрамочным измери­ тельным механизмом; пределы измерения 100—1 000 мкОм; 10—100—1 000 Мом; погрешность ± (2,5—3,5) %; пита­ ние от сети переменного тока 110, 127, 220 В или от аккумулятора 2,5 В.

189



• 0 — о | - о - < = 3 -
Рпс. 6-13. Схема соодипенпя для измерения средппх сопро ­ тивлений амперметром и вольт­ метром.
а — измеряемое сопротивление ве­ лико по сравнению с сопротивле­ нием амперметра; б — измеряемое сопротивление мало по сравнению с сопротивлением вольтметра.

6-4. ИЗМЕРЕНИЕ СРЕДНИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕТОДОМ А М П Е Р М Е Т Р А И ВОЛЬТМЕТРА

Измерив ток I в проводнике и напряжение U на его

зажимах,

определим сопротивление проводника гх =

= U/I.

Отсюда название метода «амперметра—вольт­

метра», относящегося к косвенным измерениям. Применяют две схемы включения амперметра и вольт­

метра. В одной из них (рис. 6-13, а) показания вольтметра Uv равны сумме напряжений

0—о>э | |

0—oJU-EEEr

на сопротивлении гх и на амперметре UA. В этом слу­ чае измеряемое сопротивле­ ние

rx

= (UV-UAyiA

=

=

(Uv-IArA)!lA

=

 

= Uv/lA-rA,

(6-4)

т. е. появляется погрешность измерения, равная гА. По­ этому схему рис. 6-13, а при­ меняют для измерений сопро­ тивлений, больших по срав­ нению с сопротивлением амперметра (в 100 раз и боль­ ше), что позволяет прене­ бречь значением гА, т. е. счи­ тать rx = Uv/IA-

При использовании вто­ рой схемы (рис. 6-13, б) пока­ зание амперметра 1А равно

сумме токов в сопротивлении гх и вольтметре I v , следо­ вательно, измеряемое сопротивление

и,

(6-5)

 

Эту схему применяют для измерений сопротивлений,

меньших

по сравнению

с сопротивлением

вольтметра

(в 100 раз

и больше). В

этом случае током в

вольтметре

можно

пренебречь, т. е. считать zx =

UVIIA-

При

точных измерениях пользуются

формулой (6-4)

ИЛИ (6-5) в зависимости от применяемой схемы. В рассмот-

190