Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengukuran ralat penderia arus dan voltan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Sukar untuk mengukur ralat penderia semasa (kurang daripada 1%), dan lebih-lebih lagi bukan linear sebanyak 0,1% dengan kaedah biasa dengan mengukur isyarat input dan output dengan alat pengukur standard.

Untuk mengukur ralat, adalah perlu untuk mengukur isyarat input dan output dengan ralat kurang daripada 0,1%, dan untuk mengukur bukan lineariti, kurang daripada 0,01%.

Kaedah dicadangkan untuk mengukur ralat secara langsung tanpa mengukur isyarat input dan output (dengan membandingkan isyarat input dan output yang dinormalkan).

Pertimbangkan pengukuran ralat menggunakan contoh penderia arus 1000 A dengan output semasa (kelas ketepatan LT 1000-SJ / SP58 0,2). Nisbah transformasi penderia K=1/5000, i.e. dengan arus masukan 1000 A, arus keluaran ialah 0,2 A. Kami menggulung belitan sebanyak 500 lilitan pada sensor melalui lubang bar bas (Rajah 1, di mana 1 ialah belitan, 2 ialah lubang busbar, 3 ialah arus sensor, 4 ialah sumber kuasa, 5 - voltmeter Shch300, R1 - rheostat 10 Ohm, R2 gegelung rintangan elektrik R321 1 Ohm ± 0,01%, R3 - gegelung rintangan elektrik R321 - 0,1 Ohm ± 0,01%), yang bersamaan dengan terkandas bas.

Menggunakan sumber 4, mari kita hantar arus 2 A melalui belitan (jumlah arus 1000 A). Arus masukan dikawal oleh penurunan voltan (200 mV) pada gegelung pengukur rintangan elektrik P321 - 0,1 Ohm ± 0,01% (R3). Arus keluaran dikawal oleh penurunan voltan (200 mV) pada gegelung pengukur rintangan elektrik P321 - 1 Ohm ± 0,01% (R2).

Ralat mutlak sensor, sama dengan perbezaan antara penurunan voltan merentasi perintang ketepatan R2 dan R3, diukur dengan voltmeter 5. Ralat pengukuran secara praktikal tidak bergantung pada ralat tetapan arus input dan ralat voltmeter 5, ralat voltmeter dan tetapan arus input ialah 10%. Ralat pengukuran ditentukan oleh perintang ketepatan R2 dan R3 dan ialah 0,02%.

Hasil darab nisbah penjelmaan sensor (K) dan bilangan lilitan (W) mestilah gandaan 10, kerana gegelung rintangan elektrik dihasilkan dengan penarafan 1⋅10n (di mana n = ±1, ±2, ±3, dsb.).

Adalah dinasihatkan untuk melaksanakan penggulungan menggunakan kabel 50 teras (Rajah 2, di mana X1 ialah soket GRPM61; X2 ialah palam GRPM61; X3, X4 ialah lug 35,5-28), melepasi kabel melalui tingkap bas 10 kali.

Skim pengukuran ralat untuk kes ini ditunjukkan dalam Rajah 3, di mana 1 ialah kabel (lihat Rajah 2), 2 ialah lubang busbar, 3 ialah sensor arus, 4 ialah sumber kuasa, 5 ialah voltmeter Sch300, R1 ialah rheostat 10 Ohm , gegelung rintangan elektrik R2 R321 - 1 Ohm ± 0,01%, R3 - gegelung rintangan elektrik R321 0,1 Ohm ± 0,01%. Untuk mengecualikan pengaruh medan magnet wayar pemulangan, perisai magnet boleh diletakkan pada sensor, tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh pengukuran, ia boleh diabaikan. Satu-satunya kelemahan kaedah ini ialah kekurangan teknologi.

Rajah 4 menunjukkan rajah untuk mengukur ralat tanpa kabel, di mana 1 ialah bas, 2 ialah lubang untuk bas, 3 ialah sensor, 4 ialah punca kuasa, 5 ialah voltmeter Shch300, R1 ialah shunt 1000 A , R2 ialah 0,2 A shunt Shunt digunakan dan bukannya gegelung rintangan. Ralat pengukuran ditentukan oleh ralat shunt R1, R2 dan tidak bergantung pada ralat peranti pengukur dan ralat menetapkan arus input.

Rajah 5 menunjukkan skema pengukuran ralat untuk penderia dengan potensi keluaran (voltan keluaran 10 V pada arus masukan 1000 A), di mana 1 ialah bas, 2 ialah lubang untuk bas, 3 ialah penderia, 4 ialah kuasa. sumber, 5 ialah voltmeter Sch300, R1 - shunt untuk 1000 A, kotak rintangan R2 R33 (13233 Ohm), R3 - gegelung pengukur rintangan elektrik R321 100 Ohm ± 0,01%. Voltan pada shunt R1 dibandingkan dengan voltan pada gegelung rintangan R3, yang membentuk pembahagi voltan keluaran dengan kotak rintangan P33 (R2). Ralat pengukuran ditentukan oleh ralat shunt R1 dan kotak rintangan R2. Ralat gegelung rintangan sebanyak 0,01% boleh diabaikan.

Bagi kebanyakan penderia, termasuk kelas ketepatan LT 1000-SJ/SP58 0,2, kelewatan isyarat keluaran tidak lebih daripada 1 µs; pengukuran mengikut kaedah yang dicadangkan boleh dilakukan pada arus terus dan ulang alik dengan frekuensi 50 Hz.

Pengarang: A. Aldokhin

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Telefon pintar RAM mencapai 4 GB 14.01.2015

Asustek telah mengumumkan telefon pintar 4GB RAM pertama di dunia, Zenfone 2, dan telefon pintar zum 3x paling nipis di dunia, Zenfone Zoom.

Zenfone 2 menampilkan paparan HD Penuh 5,5-inci seperti Apple iPhone 6 Plus, tetapi hampir 6mm lebih pendek. Lebar telefon pintar adalah sama, tetapi ketebalan iPhone hampir 4 mm kurang. Sebagai tambahan kepada jumlah RAM yang tertunggak, perkakasan Zenfone 2 mempunyai ciri lain - pemproses Intel Atom Z64 x3580 86-bit. Ia mempunyai 4 teras dan berjalan pada 2,3GHz. Secara keseluruhannya, Asustek memberi jaminan, ia memberikan prestasi permainan sehingga 7 kali lebih pantas (berbanding dengan Zenfone pertama), main balik video yang lancar dan penukaran segera antara aplikasi yang sedang berjalan.

Peranti ini mempunyai kamera PixelMaster 13 megapiksel dengan apertur f/2.0 dan dilengkapi dengan Real Tone Flash untuk warna kulit yang dipertingkatkan. Resolusi kamera hadapan ialah 5 MP.
Jumlah memori dalaman ialah 16, 32 atau 64 GB, bergantung pada pilihan. Peranti ini mempunyai dua slot untuk kad SIM, menyokong LTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC, mempunyai slot untuk kad memori. Kapasiti bateri ialah 3000 mAh.

Platform perisian Zenfone 2 ialah Android 5.0 Lollipop dengan cangkerang proprietari Asus ZenUI dipasang di bahagian atas. Ia termasuk pelancar aplikasi berbilang tetingkap, antivirus terbina dalam dan kemas kini segera. Selain itu, pengubahsuaian Zenfone 2 dengan 2 GB RAM akan tersedia.

Zenfone Zoom ialah telefon kamera dengan sensor 13MP, autofokus laser, kanta zum optik 3x dan penstabilan optik. Ketebalan telefon pintar ialah 11,95 mm. Paparan di sini adalah sama seperti dalam Zenfone 2 - dengan pepenjuru 5,5 inci dan resolusi 1920 x 1080 piksel. Kapasiti memori terbina dalam, bergantung pada pilihan, boleh mencapai sehingga 128 GB. Kapasiti bateri - 3000 mAh. Model ini juga menyokong penggunaan serentak dua kad SIM.

Asus Zenfone 2 dengan 2GB RAM dan storan 16GB akan berharga $199 (akan tersedia dalam warna emas, kelabu, merah dan hitam).

Berita menarik lain:

▪ Hamster tidur - telomer tumbuh

▪ Cip implan MicroCHIPS berjaya diuji pada manusia

▪ Susu dalam format A4

▪ Mikrob yang lapar tidak akan menyentuh

▪ Superkonduktor tanpa rintangan dan medan magnet

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian palindrom tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel The Princess and the Pea. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa pengangkut tongkang mengheret kapal di sepanjang pantai, walaupun mereka boleh berjalan di sepanjang geladak? Jawapan terperinci

▪ artikel Resusitasi dalam penangkapan peredaran darah. Penjagaan kesihatan

▪ artikel Antena untuk julat 160 meter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel penguat UHF daripada SK-D-1. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024