Электроизмерительные приборы: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
'''Электроизмерительные приборы''' — класс устройств, применяемых для [[Измерение|измерения]] различных электрических [[Физическая величина|величин]]. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — [[Мера физической величины|меры]], [[Измерительный преобразователь|преобразователи]], комплексные [[Измерительная установка|установки]].
'''Электроизмерительные приборы''' — класс устройств, применяемых для [[Измерение|измерения]] различных электрических [[Физическая величина|величин]]. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — [[Мера физической величины|меры]], [[Измерительный преобразователь|преобразователи]], комплексные [[Измерительная установка|установки]].


<gallery >
Image:Ammeter.jpg|Амперметр переменного тока
Image:Volt%C3%ADmetroPY5aal.gif|Вольтметр переменного тока
Image:Ohmmeter.jpg|Омметр
Image:Messgeraet-udssr1.jpg|Тестер
</gallery>
== Применение ==
== Применение ==
Средства электрических измерений широко применяются в [[Энергетика|энергетике]], [[Связь|связи]], [[Промышленность|промышленности]], на [[Транспорт|транспорте]], в [[Наука|научных]] исследованиях, [[Медицина|медицине]], а также в быту — для учёта потребляемой [[Электроэнергия|электроэнергии]]. Используя специальные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические, электроизмерительные приборы можно использовать для измерения самых разных физических величин, что ещё больше расширяет диапазон их применения.
Средства электрических измерений широко применяются в [[Энергетика|энергетике]], [[Связь|связи]], [[Промышленность|промышленности]], на [[Транспорт|транспорте]], в [[Наука|научных]] исследованиях, [[Медицина|медицине]], а также в быту — для учёта потребляемой [[Электроэнергия|электроэнергии]]. Используя специальные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические, электроизмерительные приборы можно использовать для измерения самых разных физических величин, что ещё больше расширяет диапазон их применения.
Строка 22: Строка 28:
** по принципу действия — электромеханические (электромагнитные, электродинамические, магнитоэлектрические и др.), электронные, термоэлектрические и электрохимические
** по принципу действия — электромеханические (электромагнитные, электродинамические, магнитоэлектрические и др.), электронные, термоэлектрические и электрохимические


[[Изображение:GOST 23217-78.jpg|thumb|150px|right|Графические обозначения по ГОСТ 23217]]
== Обозначения ==
== Обозначения ==
В зарубежных странах обозначения средств измерений устанавливаются предприятиями-изготовителями, в России (и частично в других странах СНГ) традиционно принята унифицированная система обозначений, основанная на принципах действия электроизмерительных приборов. В состав обозначения входит прописная русская буква, соответствующая принципу действия прибора, и число — условный номер модели. Например: С197 — киловольтметр электростатический. К обозначению могут добавляться буквы М (модернизированный), К (контактный) и другие, отмечающие конструктивные особенности или модификации приборов.
В зарубежных странах обозначения средств измерений устанавливаются предприятиями-изготовителями, в России (и частично в других странах СНГ) традиционно принята унифицированная система обозначений, основанная на принципах действия электроизмерительных приборов. В состав обозначения входит прописная русская буква, соответствующая принципу действия прибора, и число — условный номер модели. Например: С197 — киловольтметр электростатический. К обозначению могут добавляться буквы М (модернизированный), К (контактный) и другие, отмечающие конструктивные особенности или модификации приборов.
Строка 44: Строка 51:
* '''Э''' — электромагнитные приборы
* '''Э''' — электромагнитные приборы


<br clear="both" />

<gallery >
Image:Ammeter.jpg|Амперметр переменного тока
Image:Volt%C3%ADmetroPY5aal.gif|Вольтметр переменного тока
Image:Ohmmeter.jpg|Омметр
Image:Messgeraet-udssr1.jpg|Тестер
</gallery>


== История ==
== История ==
* В 1733–1737 гг французский учёный [[Дюфе, Шарль Франсуа|Ш. Дюфе]] создал [[электроскоп]]. В 1752–1754 гг его работы продолжили [[Ломоносов, Михаил Васильевич|М. В. Ломоносов]] и [[Рихман, Георг Вильгельм|Г. В. Рихман]] в процессе исследований атмосферного электричества. В середине восьмидесятых годов 18 века [[Кулон, Шарль Огюстен|Ш. Кулон]] изобрёл [[крутильные весы]] – электростатический измерительный прибор.
* В 1733–1737 гг французский учёный [[Дюфе, Шарль Франсуа|Ш. Дюфе]] создал [[электроскоп]]. В 1752–1754 гг его работы продолжили [[Ломоносов, Михаил Васильевич|М. В. Ломоносов]] и [[Рихман, Георг Вильгельм|Г. В. Рихман]] в процессе исследований атмосферного электричества. В середине восьмидесятых годов 18 века [[Кулон, Шарль Огюстен|Ш. Кулон]] изобрёл [[крутильные весы]] – электростатический измерительный прибор.
Строка 83: Строка 82:
* ГОСТ 14265-79 Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия
* ГОСТ 14265-79 Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия
* ГОСТ 19875-79 Приборы электроизмерительные самопишущие быстродействующие. Общие технические условия
* ГОСТ 19875-79 Приборы электроизмерительные самопишущие быстродействующие. Общие технические условия
* [http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=6&year=2008&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2023217&id=155534ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения]
* [http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=6&year=2008&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2023217&id=155534 ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения]


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 10:51, 7 августа 2008

Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки.

Применение

Средства электрических измерений широко применяются в энергетике, связи, промышленности, на транспорте, в научных исследованиях, медицине, а также в быту — для учёта потребляемой электроэнергии. Используя специальные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические, электроизмерительные приборы можно использовать для измерения самых разных физических величин, что ещё больше расширяет диапазон их применения.

Классификация

  • Наиболее существенным признаком для классификации электроизмерительной аппаратуры является измеряемая или воспроизводимая физическая величина, в соответствии с этим приборы подразделяются на ряд видов:
  • Кроме этого существуют классификации по другим признакам:
    • по назначению — измерительные приборы, меры, измерительные преобразователи, измерительные установки и системы, вспомогательные устройства;
    • по способу представления результатов измерений — показывающие и регистрирующие ( в виде графика на бумаге или фотоплёнке, распечатки, либо в электронном виде);
    • по методу измерений — приборы непосредственной оценки и приборы сравнения;;;
    • по способу применения и по конструкции — щитовые (закрепляемые на щите или панели), переносные и стационарные;
    • по принципу действия — электромеханические (электромагнитные, электродинамические, магнитоэлектрические и др.), электронные, термоэлектрические и электрохимические
Графические обозначения по ГОСТ 23217

Обозначения

В зарубежных странах обозначения средств измерений устанавливаются предприятиями-изготовителями, в России (и частично в других странах СНГ) традиционно принята унифицированная система обозначений, основанная на принципах действия электроизмерительных приборов. В состав обозначения входит прописная русская буква, соответствующая принципу действия прибора, и число — условный номер модели. Например: С197 — киловольтметр электростатический. К обозначению могут добавляться буквы М (модернизированный), К (контактный) и другие, отмечающие конструктивные особенности или модификации приборов.

  • В — приборы вибрационного типа (язычковые)
  • Д — электродинамические приборы
  • Е — измерительные преобразователи
  • И — индукционные приборы
  • К — многоканальные и комплексные измерительные установки и системы
  • Ллогометры
  • М — магнитоэлектрические приборы
  • Н — самопишущие приборы
  • П — вспомогательные измерительные устройства
  • Р — меры, измерительные преобразователи, приборы для измерения параметров элементов электрических цепей
  • С — электростатические приборы
  • Т — термоэлектрические приборы
  • У — измерительные установки
  • Ф — электронные приборы
  • Хнормальные элементы
  • Ц — приборы выпрямительного типа
  • Ш — измерительные преобразователи
  • Щ — ?
  • Э — электромагнитные приборы


История

  • В 1733–1737 гг французский учёный Ш. Дюфе создал электроскоп. В 1752–1754 гг его работы продолжили М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман в процессе исследований атмосферного электричества. В середине восьмидесятых годов 18 века Ш. Кулон изобрёл крутильные весы – электростатический измерительный прибор.
  • В первой половине 19 века, когда уже были заложены основы электродинамики (законы БиоСавара и Фарадея, принцип Ленца), построены гальванометры и некоторые другие приборы, изобретены основные методы электрических измерений — баллистический (Э. Ленц, 1832 г.), мостовой (Кристи, 1833 г.), компенсационный (И. Поггендорф, 1841 г.)
  • В середине 19 века отдельные ученые в разных странах создают меры электрических величин, принимаемые ими в качестве эталонов, производят измерения в единицах, воспроизводимых этими мерами, и даже проводят сличение мер в разных лабораториях. В России в 1848 г. академик Б. С. Якоби предложил в качестве эталона единицы сопротивления применять медную проволоку длиной 25 футов (7,61975 м) и весом 345 гран (22,4932 г), навитую спирально на цилиндр из изолирующего материала. Во Франции эталоном единицы сопротивления служила железная проволока диаметром в 4 мм и длиной в 1 км (единица Бреге). В Германии таким эталоном являлся столб ртути длиной 1 м и сечением 1 мм2 при 0° С
  • Вторая половина 19 века была периодом роста новой отрасли знаний — электротехники. Создание генераторов электрической энергии и применение их для различных практических целей побудили крупнейших электротехников второй половины XIX в. заняться изобретением и разработкой различных электроизмерительных приборов, без которых стало немыслимо дальнейшее развитие теоретической и практической электротехники.
    • В 1871 году А. Г. Столетов впервые применил баллистический метод для магнитных измерений и исследовал зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетиков от напряженности магнитного поля, создав этим основы правильного подхода к расчету магнитных цепей. Этот метод используется в магнитных измерениях и в настоящее время
    • В 1880—1881 гг. французские инженер Депре и физиолог д'Арсонваль построили ряд высокочувствительных гальванометров с зеркальным отсчетом
    • В 1881 г. немецкий инженер Ф. Уппенборн изобрел электромагнитный прибор с эллиптическим сердечником, а в 1886 г. он же предложил электромагнитный прибор с круглой катушкой и двумя цилиндрическими сердечниками
    • В 1894 г. немецкий инженер Т. Бругер изобрел логометр
  • В развитии электроизмерительной техники конца второй половины XIX и начала XX ст. значительные заслуги принадлежат М. О. Доливо-Добровольскому. Он разработал электромагнитные амперметры и вольтметры, индукционные приборы с вращающимся магнитным полем (ваттметр, фазометр) и ферродинамический ваттметр


Литература и документация

Литература

Нормативно-техническая документация

Ссылки

См. также

Шаблон:Нет интервики