Файл: Быков М.А. Электрические измерения электрических величин [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 157

Скачиваний: 2

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

Изменение частоты питающего напряжения вызывает Изме­

нение индуктивной составляющей

сопротивления

подвижной

катушки: чем выше* частота, тем

больше индуктивное сопро­

тивление рамки. Следствиями возрастания частоты

являются:

1) возрастание угла сдвига фаз между напряжением и током в обмотке напряжения ваттметра б и 2) появление наведенной э. д. с. в рамке за счет взаимной индуктивности между катуш­ ками.

В схеме рис. Ш-33 индуктивное сопротивление подвижной

катушки L K , входящее в полное комплексное

сопротивление

катушки ZK, компенсируется емкостью С,

включаемой

парал­

лельно к части добавочного сопротивления

/ ? д )

. Величины С

и / ? д 1 подбираются

так, чтобы Z . K Ä C - # 2

д 1

. Тогда

параллель­

ная цепь ваттметра

ведет себя как чисто

активное

сопротив­

ление и частотная погрешность из-за появления угла

сдвига

фаз ô не возникает.

 

 

 

 

 

 

Электродинамический логометр

Устройство электродинамического логометра схематически изображено на рис. III-34.

Рис. Ш-34

На подвижной оси прибора укреплены две рамки с током— подвижные катушки 2 и 2', механически жестко связанные

между собой под определенным углом (чаще всего под углом 90°).

105


Магнитный поток в приборе создается неподвижной катуш­ кой /, состоящей из двух или нескольких секций, и принимает­ ся равномерным в зоне расположения катушек 2 и 2'.

Принцип действия электродинамического логометра тот же, что во всех приборах этой системы: вращающие моменты возникают от взаимодействия магнитного поля неподвижной катушки с токами, протекающими по двум подвижным катуш­ кам.

Поскольку в приборе имеется две подвижных катушки, воз­

никает два вращающих момента

Ми Жв р .

Токи, протекающие в подвижных катушках 2 и 2', имеют

такие направления,

при которых возникающие вращающие

моменты действуют

навстречу

друг другу; в этих условиях

один из моментов .можно считать вращающим, а другой — про­ тиводействующим.

По

абсолютной

величине каждый

из моментов будет

про­

порционален .произведению

токов взаимодействующих

кату­

шек, косинусу угла

сдвига

фаз между ними

и множителю

дМ12

характеризующему изменение

.

 

^ я ,

взаимной индуктивности

между катушками в зависимости от угла поворота системы.

В уравновешенной системе оба момента — вращающий

и

противодействующий — равны между собой:

 

 

 

 

 

»л

 

I i

 

дМ. г

 

 

 

 

 

 

A/Bp =

c/,/2 coscp2

да

 

 

 

 

 

Мвр = с' Iy /2 'coscp2 '

дМіч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да

 

 

 

 

СІг

/aCOScp2

дМ]2

, ,

, ,

,

дМ[2

 

 

 

--

да

=c '/j/ 2

/ COS (ji2'/

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• '

 

 

 

или

 

 

 

 

 

дМІ1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 ! С

0

5 У 2

-

л м

 

 

(Ш-25)

 

//cos?,'

 

c à M l 2

 

 

к

1

 

 

 

 

 

 

 

 

дх

 

 

 

 

 

Таким образом, в электродинамическом логометре угол от­

клонения подвижной

части прибора не зависит от тока в ка­

тушке / и определяется только отношением модулей токов

h

и /г', а также их сдвигами фаз относительно

тока / в непод­

вижной катушке (*р2) и (фг').-

 

 

 

 

 

 

Логометры

электродинамической

системы

применяются

для измерения

многих электрических

величин на переменном

токе, таких, как емкость

 

(фарадметры), частота

(частотоме­

ры), сдвиг фаз (фазометры)

и др.

 

 

 

 

 

 

106


Общие свойства электродинамических приборов

Электродинамические приборы отличаются высокой точ­ ностью показаний и стабильностью во времени. Наивысший класс точности этих приборов достигает 0,1.

На переменном токе промышленной частоты электродина­ мическая система является самой точной из всех сущест­ вующих.

Приборы электродинамической системы способны измерять постоянный и переменный ток, причем при хороших конструк­ ции и расчете прибора показания на том и другом токе совпа­ дают. Амперметры и вольтметры электродинамической, систе­ мы измеряют действующее значение тока и напряжения, при­ чем шкалы их равномерны на большей части длины (кроме начального участка).

Начальный участок отличается неравномерностью и низкой чувствительностью, в силу чего может быть 'использован лишь для ориентировочных измерений.

Шкала электродинамического ваттметра равномерна на всем протяжении. Мощность собственного потребления элект­ родинамических приборов доходит до 15—£0 вт.

Приборы электродинамической системы весьма чувстви­ тельны к изменению частоты питающего схему источника. Не­ которые типы приборов выпускаются для работы только на промышленной частоте (50 гц), другие — на частотах в сотни

герц. В приборах, предназначенных для более высоких частот (в несколько килогерц) применяют разные типы частотных компенсаций.

Электродинамические приборы подвержены влиянию внешних магнитных полей, поскольку собственное магнитное поле в приборе мало и соизмеримо с магнитным полем Земли.

Для устранения

влияния

внеш­

 

них

магнитных

 

полей

прибегают к

Р

экранированию

 

приборов или

дела­

 

ют измерительный механизм астати­

 

ческим.

На рис. Ш-35

изображен

 

электродинамический прибор с двой­

 

ным магнитным

экранированием.

 

Магнитный

экран у такого

при­

 

бора

состоит

из двух

раздельных

 

концентрических

цилиндров Э\

и Э2.

 

Внутренний

 

экран

Э% делается

 

из пермаллоя — материала, имеюще­

 

го очень высокую магнитную прони­

 

цаемость

в слабых

полях и быстро

 

насыщающегося в более сильных по­

 

лях. Внешний экран Э\ делается из

 

электротехнической

стали, имеющей

Рис. Ш-35

107


невысокую магнитную проницаемость в слабых полях, но до­ вольно значительную в более сильных полях; насыщение ее происходит только в очень сильных полях, от которых практи­ чески экранировать прибор не приходится.

Если прибор попадает в зону действия слабого магнитного поля, то внешний экран от такого поля почти не экранирует, но эффективно действует внутренний экран. Если же прибор попадает в зону действия сильного магнитного поля, то внутрь

внешнего экрана

попадает

уже сильно

ослабленное

поле.

Внутренний экран не насыщается под действием

такого

поля

 

и эффективно экранирует от него из­

 

мерительный

механизм

прибора.

 

На

рис. Ш-36 приведена

схема

 

астатического

механизма электроди­

 

намического прибора.

 

 

 

 

 

Две неподвижные катушки / и /'

 

соединены последовательно и намо­

 

таны так, чтобы их потоки были про­

 

странственно

направлены

по

взаим­

 

но противоположным

направлениям.

 

Также

во взаимно

противополож­

 

ные

стороны

направлены и потоки

 

двух соответствующих

им

одинако­

 

вых подвижных катушек 2 и 2'.

Та­

 

ким

образом, в приборе

создается

 

два одинаковых вращающих

момен­

Рис. Ш-36

та, направленных

в

одну

и

ту

же

 

сторону.

 

 

 

 

 

 

 

Внешний поток, если он имеет в зонах расположения под­ вижных катушек 2—2' одинаковое направление и одинаковую

интенсивность, вызовет в этих катушках дополнительные мо­ менты, равные друг другу по абсолютному значению, но на­ правленные" в противоположные стороны, вследствие чего ре­ зультирующий момент, вызываемый таким полем, равен нулю. Электродинамические приборы дороги, так как измерительный механизм их конструктивно сложен, требует высококачествен­ ной обработки деталей и высокой точности сборки.

Электродинамические приборы применяются в лаборатор­ ной практике и во всех случаях, когда требуется высокая точ­ ность измерений.

П р и б о р ы ф е р р о д и н а м и ч е с к о й с и с т е м ы

Действие приборов ферродинамической системы основано на том же принципе, что и приборов электродинамической си­ стемы. Вращающий момент, отклоняющий подвижную часть измерительного механизма, возникает в этих приборах от

108


Рис . Ш-37

взаимодействия тока подвижной катушки с магнитным полем, образованным током неподвижной катушки.

Ферродинамические приборы отличаются от электродина­ мических только тем, что в них введен сердечник из ферро­ магнитного материала, как это показано на рис. 111-37.

На рисунке приведены: подвижная катушка /, закреплен­ ная на оси прибора; неподвижная катушка 2 (одна или две); цилиндрический сердечник 3 из магнитомягкого материала,

вокруг которого свободно вра­ щается подвижная катушка 1; магнитопровод 4 из магнито-

мягкой стали; стрелка прибо­ ра 5.

На рисунке не показаны ос­ тальные элементы подвижной части механизма (противодей­ ствующие пружинки, грузики и пр.), рассмотренные ранее (§ 2

настоящей главы).

Ферродинамические прибо­ ры, как это видно из приведен­ ного рисунка, конструктивно

напоминают приборы магнитоэлектрической системы: та же рамка с током в магнитном поле, но уже не постоянного маг­ нита, а электромагнита, питаемого током неподвижной ка­ тушки.

Введение стального сердечника в измерительный ферродинамический механизм сообщает ему некоторые новые качества по сравнению с электродинамическим. Основные из них—это значительное увеличение чувствительности прибора, происхо­ дящее вследствие возрастания магнитного ноля неподвижной катушки, а также снижение собственного потребления энер­ гии в приборе. Кроме того, возрастание собственного магнит­ ного поля устраняет существенный недостаток, свойственный

\электродинамическим приборам: ферродинамические приборы практически не подвержены влиянию внешних магнитных по­ лей и в этом отношении они также близки к приборам магни­ тоэлектрической системы.

Отрицательное влияние сердечника на работу ферродинамических приборов сказывается в уменьшении их точности, возникающей от потерь в сердечнике на вихревые токи и ги­ стерезис. Кроме того, введение стали в измерительный меха­ низм вызывает нелинейность зависимости между намагничи­ вающим током (током в неподвижной катушке) и индукцией магнитного поля в воздушном зазоре магнитопровода непод­ вижной катушки, что в некоторых случаях вызывает дополни­ тельную погрешность измерения. Частотный диапазон ферро-

109