Раздел: Документация
0 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 47 заметное изменение показании средства измерений нли четкое изменение выходной величины измерительного преобразователя. В качестве порога срабатывания часто называют минимальный уровень запуска. Нельзя путать порог срабатывания с чувствительностью. Порог чувствительности (неточный синоним - порог срабатывания, реагирования) - значение, при котором считывающий измерительный прибор начинает срабатывать. Вследствие трения, особенно у счетчиков, порог чувствительности не может быть одинаковым. Поэтому указывают лишь верхнюю границу возможных значений порога чувствительности. У счетчиков электрической энергии, например, торможение холостого хода ротора начинается при условии, что нагрузка превысит значение чувствительности по мощности. Последовательность импульсов - динамическая величина, представляющая собой последовательность одинаковых импульсов. Как и в случае с синусоидальными величинами, параметрами им- Л пульспой последовательности являются амплитуда импульсов х, длительность периода Т и частота (следования импульсов): В случае последовательности прямоугольных импульсов отношение длительности периода к длительности импульсов т называют скважностью: Т v = -. т Обратную величину называют коэффициентом заполнения g. Различают немодулнрованные и модулированные импульсные последовательности. Постоянная гальванометра - номинальное значение чувствительности гальванометра. Постоянная гальванометра показывает, какое значение тока вызывает отклонение в 1 мм или на деление шкалы при длине светового указателя в I м. Постоянная затухания (см. Уровень передачи). Постоянная счетчика - число оборотов якоря (диска) электрического счетчика, составляющее единицу отсчета. На лицевом щитке большинства счетчиков имеется надпись «1 кВт-ч=Сг оборотов», в которой Сх есть заданное число оборотов на I кВт-ч (число оборотов диска, обеспечивающее изменение показания на ] кВт-ч). При нормировании значения постоянной счетчика используются члены числового ряда или десятичные кратные и дольные числа: 120; 150; 187,5; 240; 300; 375; 480; 600; 750; 960. Постоянная шкалы - коэффициент, содержащий единицу измерения, умножением которого на численное значение, считанное по шкале, получают измеренное значение (см. Деление шкалы). Постоянная шкалы зависит от диапазона измерений н числовых значений шкалы: Диапазон измерения (в единицах измерения) t\ =----;z• Значение последиеи числовой отметки У электроизмерительных приборов численное значение постоянной шкалы должно выражаться цифрами 1, 2, 3, 4, 5 или числами, соответствующими выражению л-10", где л=1, 2, 3, 4, 5; ш=0, ±1, ±2, ±3 и т. д. Постоянную шкалы ие следует путать с ценой деления шкалы. Постоянный ток-электрический ток, значение которого остается постоянным. Потери - нежелательная, бесполезно теряемая мощность. Технические реальные элсктрорадноэлеченты в цепях переменного тока всегда имеют потери. Наряду с аккумулирующими свойствами реактивные элементы схем (емкости, индуктивности) преобразуют также активную мощность. Они характеризуются полным сопротивлением, имея реактивную и активную составляющие сопротивления. Их соотношения могут быть показаны с помощью эквивалентных схем замещения и векторных диаграмм, а количественная оценка дается коэффициентом потерь. Потери Конденсаторов обусловливаются главным образом утечками тока через изоляцию и взаимодействием тока утечки с материалом (потерн на поляризацию). Причины потерь в катушках обусловливаются преимущественно потерями в проводах (потери в меди) и свойствами ферромагнитных материалов в магнитном поле (потери в железе). Правила подключения измерительного трансформатора - обязательные к выполнению правила подключения и заземления электрических измерительных трансформаторов. При невыполнении этнх правил устройства могут получить повреждения или прийти в опасное для эксплуатации состояние. Правила подключения трансформатора тока: вторичная цепь должна быть нагружена и иметь защиту на случай обрыва цепи; необходимо обеспечить требуемое пошое сопротивление нагрузки; перед возможным отключением амперметра вторичная цепь за-: корачнвается; первичная обмотка должна подключаться клеммами Р1 и Р2 в указанной последовательности; следует ознакомиться с указаниями изготовителя. Правила подключения трансформатора напряжения: одни нз полюсов вторичной обмотки должен быть защищен, нельзя допускать короткое замыкание; второй, незащищенный полюс вторичной обмотки должен быть заземлен вместе с сердечником трансформатора; первичная обмотка должна подключаться клеммой L1 к прямому проводу и, а клеммой L2 - к обратному х; исключения предусмотрены инструкцией; следует ознакомиться с указаниями изготовитетя1 Предел погрешности - предел погрешности средства измерений. Пределом погрешности называют наибольшее из возможных допускаемых отклонений показаний нлн номинального значения от истинного значения, определяемое в соответствии с нормативно-технической документацией (стандарты, методики) на методы п средства поверки. Предел прочности-значение измеряемой величины, начиная с которого измерительный прибор может быть поврежден. При значениях измеряемой величины, близких к пределу прочности, может возникнуть ухудшение отдельных параметров измери- тельного прибора. Значение, соответствующее пределу прочности, является началом области разрушения. Понятие предел прочности ие идентично понятию граница перегрузки. Предельное затухание (предельное, критическое сопротивление) (см. Самодемпфирование катушки). Преобразование аналого-цифровое - преобразование непрерывных величин в цифровые. Способ преобразования аналоговой измеряемой величины (см. Способ измерения аналоговый) в цифровой сигнал (см. Способ измерения цифровой). Функциональное устройство для аналого-цифрового преобразования называют аналого-цифровым преобразователем. Преобразование в цифровую форму (см. Аналого-цифровое преобразование). Преобразователь-краткое название измерительного преобразователя. Преобразователь аналого-цифровой (см. Аналого-цифровой преобразователь). Преобразователь длины шкалы - применение датчика приращений для аналого-цифрового преобразования электрических величии. Световой луч, отражаемый зеркальцем измерительного механизма, считывает (сканирует) участок шкалы, состоящий нз последовательности светлых и темных сегментов. Полученные световые импульсы преобразуются в импульсы напряжения, далее усиливаются и под-считываются. Считанная длина шкалы, соответствующая измеряемому значению, определяет число импульсов. Индикация осуществляется в цифровой форме (рис. 139, а). Преобразователь измерительный аналоговый (преобразователь) - измерительный преобразователь, осуществляющий преобразование входного аналогового сигнала в пропорциональный ему выходной сигнал, например измерительный усилитель, трансформатор тока, трансформатор напряжения. По многих случаях выходной сигнал приводится к стандартному виду (см. Стандартный сигнал). Преобразователь измерительный функциональный - средство измерения, предназначенное для преобразования измеряемой величины нли другой величины, связанной с измеряемой функциональной зависимостью, к виду, пригодному для передачи, обработки и/или запоминания. Выходная величина измерительного функционального преобразователя может сниматься как автоматически, так и непосредственно оператором (наблюдателем). Примером измерительного функционального преобразователя являются преобразователи измерительные аналоговый и цифровой, трансформаторы электрические измерительные. Преобразователь измерительный цифровой - измерительный преобразователь, осуществляющий цифровую обработку сигнала. Данный вид преобразователя отличается наличием цифрового сигнала иа входе или/и на выходе (рис. 140). Преобразователь полного сопротивления (импеданса)-усилительный каскад для преобразования (согласования) сопротивления. Преобразователь имеет высокое входное и малое выходное сопротивления, коэффициент усиления по напряжению пе более 1. При построении схемы на транзисторах используется схема с общим коллектором. в измерительной технике преобразователь полного сопротивления применяют в тех случаях, когда измерительная цепь с высоким вход- Запускающая схема Триггер Управление ключом Счетчик L
о- i\h 2J 1) Рнс. 139. Преобразователь перемещение-код с оптическим квантованием: а - преобразователь длины шкалы; (-отрезок шкалы (например, интервал между штрихами растра); 2 - источник света; 3 - измерительный механизм; 4- зеркальце; ft - светочувствительный элемент (например. фотодиод); б - прсобра.зоьатель угловых перемещений; в - преобразователь линейны* перемещений: 7 - источник света; 2-кодовая маска (диск нли линейка); 3 - оптические приемники; 4 - устройство расшифровки и индикации Преобразователь измерительный цифровой Аналого-цифровой Цифро- Преобразователь преобразователь -аналоговый цифра-преобразователь цифра Рис. 140. Преобразователь измерительный цифровой ным сопротивлением должна быть слабо нагружена. Во многих случаях передача сигнала через низкоомный выход является выгодной. Преобразователь кодов (см. Преобразователь цифра - цифра). Преобразователь колебаний пилообразной формы - аналого-цифровой преобразователь напряжения в эквивалентный интервал времени. Преобразователь перемещение - код - преобразователь для измерения угловых и пшенных перемещений (рис. 139,6 и в). Основу преобразователя перемещение - код составляет кодовая маска (в отличие от датчика перемещений). При перемещении кодового диска или кодовой линейки относительно источника спета и фото-приемника формируется кодовый сигнал, который расшифровывается н индицируется па цифровом индикаторе. Преобразователь перемещении - аналого-цифровой преобразователь по методу кодовых масок. Преобразователь постоянного напряжения (см. Трансвертср). Преобразователь разделительный - разновидность преобразователя постоянного напряжения (см. Трансвертср). Через магнитную связь катушек Lt и L3 осуществляется периодическое открытие н запирание транзистора. Изменение коллекторного тока транзистора индуцирует напряжение в катушке L2. Фаза этого напряжения совпадает с фазой запирания транзистора и заряжает конденсатор CL, т. с. через RL течет ток (рнс. 141). Выходное напряжение сильно зависит от нагрузки. Рнс. 141. Преобразователь раз-Рис. 142. Преобразователь раз- делительныйделительный по току Преобразователь разделительный по току - разновидность преобразователя постоянного напряжения (см. Трансвертер). Вследствие магнитной связи катушек Lt и L3 осуществляется периодическое открывание и запирание транзистора V. Изменение его коллекторного тока индуцирует напряжение в обмотке L2. Это напряжение относительно фазы магнитного потока направлено так, что Сс может заряжаться через диод, т. е. через Re протекает ток. Конденсатор Со принимает энергию магнитного поля в течение закрытой фазы транзистора и уменьшает опасные всплески напряжения (рис. 142). Преобразователь суммирующий - тип преобразователя постоянного напряжения (см. Трансвертер). Через магнитную связь катушек 1.\ и 1.3 осуществляется периодическое открывание и запирание транзистора. Изменение его коллекторного тока индуцирует напряжение в катушке L2. Его направление зависит от направления изменения тока. При каждом направлении работает свои диод и заряжается соответствующий конденсатор. Вследствие последовательного соединения конденсаторов их напряжения суммируются. Выходное напряжение сильно зависит от нагрузки (рис. 143). Преобразователь тензометри-ческнй - омический (резнстивный) первичный измерительный преобразователь. На фольгу или специальную бумагу наносится в форме меандра проводник нлн полупроводник (рис. 144). С целью проведения измерений теизометрическнй преобразователь приклеивается к измеряемому объекту. Малые изменения длниы приводят к изменению сопротивления тензометрнче-ского преобразователя. Оценка сигнала производится в основном с помощью измерительных мостов. Главным параметром является коэффициент к, равный отношению относительного изменения сопротивления к относительному удлинению. Металлические тснзомстрнчсскне преобразователи имеют значение коэффициента fc«2, полупроводниковые - около 150. Полупроводниковые тензометрнческие преобразователи имеют большой температурный коэффициент, ограничивающий их применение. Преобразователь цифра - цифра - функциональное устройство для преобразования одной цифровой формы сигнала в другую. Рнс. 143. Преобразователь суммирующий Рис, 144. Преобразователь тензомстрпчеекпй. Примеры конструктивного исполнения 0 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 47
|