Мост постоянного тока

Устройство и принцип работы измерительного прибора. Измерение сопротивлений, ёмкостей, индуктивностей и других электрических величин. Область применения моста постоянного тока. Изучение порядка проведения измерений. Погрешности и причины их появления.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 24.06.2020
Размер файла 183,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Министерство образования, науки и молодежной политики

Забайкальского края

Государственное профессиональное образовательное учреждение «ЧИТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА» (ГПОУ «ЧТОТиБ»)

Реферат

по дисциплине: «Электротехнические измерения»

на тему: «Мост постоянного тока»

Выполнила Козлова Н.В.

студентка группы КС-17-1

Проверил Рыбас И.А.

преподаватель

2020

  • Содержание
    • Введение
    • 1. Устройство и принцип работы измерительного прибора
    • 2. Область применения измерительного прибора
    • 3. Порядок проведения измерений
    • 4. Погрешности и причины их появления
    • Список использованных источников

Введение

Измерительный мост

Измерительным мостом называется электрический прибор для измерения сопротивлений, ёмкостей, индуктивностей и других электрических величин. Мост представляет собой измерительную мостовую цепь, действие которой основано на методе сравнения измеряемой величины с образцовой мерой. Метод сравнения даёт весьма точные результаты, вследствие чего измерительные мосты получили широкое распространение как в лабораторной, так и в производственной практике.

Одним из наиболее эффективных средств измерений параметров электрических цепей являются мосты постоянного и переменного тока. Широко применяются они и в поверочных лабораториях в качестве образцовых средств при поверке мер электрических величин. Выпускаемые промышленностью мосты позволяют измерять сопротивления, емкости, индуктивности и связанные с ними параметры: постоянные времени катушек сопротивления, добротности катушек индуктивности, тангенсы угла потерь конденсаторов с погрешностью от единиц до тысячных долей процента.

1. Устройство и принцип работы измерительного прибора

Устройство одинарных измерительных мостов постоянного тока

Одинарный мост постоянного тока состоит из трех образцовых резисторов (обычно регулируемых) R1, R2, R3 (рис. 1, а), которые включают последовательно с измеряемым сопротивлением Rx в мостовую схему.

К одной из диагоналей этой схемы подают питание от источника ЭДС GB, а в другую диагональ через выключатель SA1 и ограничивающее сопротивление Ro включают высокочувствительный гальванометр РА.

Рисунок. 1 Схемы одинарных измерительных мостов постоянного тока: а -- общая; б -- с плавным изменением отношения плеч и скачкообразным изменением плеча сравнения

Схема работает следующим образом. При подаче питания через резисторы Rx, Rl, R2, R3 проходят токи I1 и I2. Эти токи вызовут в резисторах падение напряжений Uab, Ubc, Uad и Udc.

Если эти падения напряжения будут разными, то и потенциалы точек цa, цb и цc будут неодинаковы. Поэтому, если выключателем SA1 включить гальванометр, то через него будет проходить ток, равный Iг= (цb - цd) / Ro.

Задача измеряющего заключается в том, чтобы уравновесить мост, то есть сделать потенциалы точек цb и цd одинаковыми, другими словами, уменьшить ток гальванометра до нуля.

Для этого начинают изменять сопротивления резисторов Rl, R2 и R3 до тех пор, пока ток гальванометра не станет равным нулю.

При Iг=0 можно утверждать, что цb = цd. Это возможно лишь тогда, когда падение напряжения Uab - Uad и

Ubc = Udc.

Подставив в эти выражения значения падений напряжений

Uad =I2R3, Ubc = I1R1, Udc = I2R2 и Uab =I1Rх,

получим два равенства:

I1Rх = I2R3, I1R1 = I2R2

Разделив первое равенство на второе, получим

Rх / R1 = R3 / R2 или Rх R2 = R1 R3

Последнее равенство есть условие балансировки одинарного моста постоянного тока.

Из него следует, что мост сбалансируется тогда, когда произведения сопротивлений противолежащих плеч будут одинаковыми. Отсюда измеряемое сопротивление определится по формуле Rх = R1R3 / R2

В реальных одинарных мостах изменяют либо сопротивление резистора R1 (его называют плечом сравнения), либо отношение сопротивлений R3/R2.

Есть измерительные мосты, у которых меняется только сопротивление плеча сравнения, а отношение R3/R2 остается постоянным. И наоборот, изменяется только отношение R3/R2, а сопротивление плеча сравнения остается постоянным.

Наибольшее распространение получили измерительные мосты, у которых плавно изменяется сопротивление R1 и скачками, обычно кратными 10, изменяется отношение R3/R2 (рисунок. 1,б), например в распространенных измерительных мостах Р333.

Рисунок 2 Измерительный мост постоянного тока Р333

Каждый измерительный мост характеризуется пределом измерений сопротивлений от Rmin до Rmax. Важным параметром моста является его чувствительность

Sм = SгSсх, где Sг=da/dIг

-- чувствительность гальванометра,

Scx=dIг/dR --

чувствительность схемы.

Подставляя Sг и Scx в Sм, получим Sм= da/ dR.

Иногда пользуются понятием относительной чувствительности измерительного моста:

Sм= da/ (dR / R).

где dR / R -- относительнее изменение сопротивления в измеряемом плече, da -- угол отклонения стрелки гальванометра.

В зависимости от конструктивного оформления различают магазинные и линейные (реохордные) измерительные мосты.

В магазинном измерительном мосте сопротивления плеч выполнены в виде штепсельных или рычажных многозначных мер электрических сопротивлений (магазинов сопротивлений), в реохордных мостах плечо сравнений делают в виде магазина сопротивлений, а плечи отклонения -- в виде резистора, разделяемого ползунком на две регулируемые части.

Устройство двойных мостов постоянного тока

Плечами двойного (шестиплечего) измерительного моста служат измеряемое сопротивление Rx (выполняют четырехзажимным для уменьшения влияния переходных контактных сопротивлений и включают в сеть через специальное четырехзажимное приспособление), образцовый резистор Ro и две пары вспомогательных резисторов Rl, R2, R3, R4.

Рис. 3 Схема двойного измерительного моста постоянного тока

Равновесие моста определяется формулой:

Rх = Ro х (R1/R2) - (r R3 / (r +R3 +R4)) х (R1/R2 - R4/R3)

Отсюда видно, что если два отношения плеч R1/R2 и R4/R3 равны между собой, то вычитаемое равно нулю.

Несмотря на то, что сопротивления R1 и R4, перемещая движок D, устанавливают одинаковыми, из-за разброса параметров сопротивлений R2 и R4 этого добиться очень сложно.

Для уменьшения ошибки измерений надо сопротивление перемычки, соединяющей образцовый резистор Ro и измеряемое сопротивление Rx, брать как можно меньшим. Обычно к прибору придается специальный калиброванный резистор r. Тогда вычитаемое выражения практически становится равным нулю.

Значение измеряемого сопротивления можно определить по формуле:

Rх = Ro R1/R2

Двойные измерительные мосты постоянного тока рассчитаны на работу только с переменным отношением плеч. Чувствительность двойного моста зависит от чувствительности нулевого указателя, параметров мостовой схемы и значения рабочего тока. С увеличением рабочего тока чувствительность увеличивается.

Наибольшее распространение получили комбинированные измерительные мосты постоянного тока, рассчитанные на работу по схемам одинарного и двойного моста.

2. Область применения измерительного прибора

Измерительные элементы применяют в работе с кабельными линиями из металла. Они позволяют нейтрализовать постороннее влияние для более эффективной локализации дефектов. Гарантированы высокоточные результаты в рамках диапазона измеряемых величин.

С помощью мостовой схемы Уитстона можно вычислить сопротивление изменяющегося элемента. Схемы используют в конструкциях электронных весов, электронных термометров и терморезисторов.

Среди промышленных образцов широко известны приборы с ручной калибровкой равновесия:

1. ММВ - измеряет сопротивление проводника постоянного напряжения;

2. Р333 - схема одинарного моста, с помощью которой выявляется поврежденный участок кабеля.

3. Порядок проведения измерений

Измерение сопротивлений от 10 до 999900 Ом производится по двухзажимной схеме включения, для чего необходимо:

а) замкнуть зажимы 1 и 2 с помощью перемычки, при этом зажимы 3 и 4 замкнутся автоматически;

б) переключатель схемы поставить в положение «МВ»;

в) подключить измеряемое сопротивление к зажимам 2 и 3;

г) установить переключатель плеч отношений на соответствующий множитель согласно таблице 5 в зависимости от предполагаемой величины Rx;

д) установить на четырех декадах сравнительного плеча ожидаемое сопротивление;

е) нажать кнопку «Вкл». Если при таком нажатии наблюдается резкий отброс стрелки- это свидетельствует о неправильно выбранном множителе n; ручкой «П5» выберите множитель n таким образом, чтобы отклонение стрелки не превышало 0,2-0,4 мм от нулевой отметки, после чего зафиксировать кнопку «Включение гальванометра» и перейти на измерение при нажатой кнопке «грубо»; уравновешивание схемы производить ручками П1-П4 (до тех пор пока стрелка гальванометра не станет на нуль);

ж) нажать кнопку «точно» и окончательно уравновесить мост;

з) вычислить сопротивление по формуле:

r1 RX = nR

где n = - множитель, устанавливаемый на декаде плеч отношения;

R- сопротивление сравнительного плеча;

и) после окончания измерений кнопки «Вкл», «грубо» и «точно» отжать.

Измерение сопротивлений от 9,999 до 0,005 Ом производится по четырехзажимной схеме включения, для чего необходимо:

а) перемычку, соединяющую зажимы 1 и 2 отсоединить;

б) измеряемое сопротивление присоединить к зажимам 1,2,3 и 4 с помощью четырех проводников(сопротивление проводников, идущих от зажимов 2 и 3 должно быть не более 0,005 Ом);

в) процесс уравновешивания и подсчет результатов измерения производится так же, как и при измерении от 10 до 999900 Ом.

4. Погрешности и причины их появления

По допустимой погрешности одинарные измерительные мосты постоянного тока имеют класс точности: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 1,0; 5,0. Числовое значение класса точности соответствует наибольшему допустимому значению относительной погрешности.

Погрешность одинарного моста постоянного тока зависит от степени соизмеримости сопротивлений соединительных проводов и контактов с измеряемым сопротивлением. Чем меньше измеряемое сопротивление, тем больше погрешность. Поэтому для измерения малых сопротивлений применяют двойные мосты постоянного тока.

Чувствительность двойного моста зависит от чувствительности нулевого указателя, параметров мостовой схемы и значения рабочего тока. С увеличением рабочего тока чувствительность увеличивается.

мост постоянный ток погрешность

Список использованных источников

1. Как устроены и работают измерительные мосты постоянного тока [Электронный ресурс] // electricalschool.info/, 2020. - Режим доступа: http://electricalschool.info/main/naladka/519-kak-ustroeny-i-rabotajut-izmeritelnye.html/

2. Мост постоянного тока - материал взят с сайта Студворк [Электронный ресурс] // studwork.org/, 2020. - Режим доступа: https://studwork.org/spravochnik/fizika/most-postoyannogo-toka

3. Измерительный мост [Электронный ресурс] // www.equipnet.ru /, 2020. - Режим доступа: https://www.equipnet.ru/articles/tech/tech_54359.html

4. Измерение параметров электрических цепей мостами постоянного тока [Электронный ресурс] // elib.osu.ru//, 2020. - Режим доступа: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/9503/1/1971_20110827.pdf

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Принцип работы и устройство генераторов постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный момент генератора постоянного тока. Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Особенности и характеристика двигателей различных видов возбуждения.

    реферат [3,2 M], добавлен 12.11.2009

  • Принцип работы и устройство генератора постоянного тока. Типы обмоток якоря. Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. Двигатель параллельного, независимого, последовательного и смешанного возбуждения.

    реферат [3,6 M], добавлен 17.12.2009

  • Исследование неразветвленной и разветвленной электрических цепей постоянного тока. Расчет нелинейных цепей постоянного тока. Исследование работы линии электропередачи постоянного тока. Цепь переменного тока с последовательным соединением сопротивлений.

    методичка [874,1 K], добавлен 22.12.2009

  • Определение абсолютной, относительной и приведенной погрешностей. Компенсаторы постоянного тока, их назначение и принцип работы. Измерение мощности ваттметрами с применением измерительных трансформаторов тока и напряжения в однофазных и трехфазных цепях.

    контрольная работа [766,5 K], добавлен 08.01.2011

  • Ознакомление с методом компенсации в практике измерений физических величин. Погрешности при введении в электрическую цепь амперметра или вольтметра. Компенсационные методы и их суть. Мост постоянного тока Уитстона.

    лабораторная работа [83,9 K], добавлен 18.07.2007

  • Эталоны и меры электрических величин. Назначение, устройство, режим работы и применение измерительного трансформатора тока. Образцовые катушки индуктивности. Измерение сопротивления изоляции электроустановок, находящихся под рабочим напряжением.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 05.11.2010

  • Принцип действия и область применения электрических машин постоянного тока. Допустимые режимы работы двигателей при изменении напряжения, температуры входящего воздуха. Обслуживание двигателей, надзор и уход за ними, ремонт, правила по безопасности.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.02.2010

  • Прямые и косвенные измерения напряжения и силы тока. Применение закона Ома. Зависимость результатов прямого и косвенного измерений от значения угла поворота регулятора. Определение абсолютной погрешности косвенного измерения величины постоянного тока.

    лабораторная работа [191,6 K], добавлен 25.01.2015

  • Основные законы электрических цепей. Освоение методов анализа электрических цепей постоянного тока. Исследование распределения токов и напряжений в разветвленных электрических цепях постоянного тока. Расчет цепи методом эквивалентных преобразований.

    лабораторная работа [212,5 K], добавлен 05.12.2014

  • Роль и значение машин постоянного тока. Принцип работы машин постоянного тока. Конструкция машин постоянного тока. Характеристики генератора смешанного возбуждения.

    реферат [641,0 K], добавлен 03.03.2002

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.