Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 лаба элтех.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
19.04.2015
Размер:
166.54 Кб
Скачать

Различают два основных метода измерений: прямые и косвенные.

1. При прямых измерениях - результат получается из опытных данных измерения физической величины. К ним относятся большинство измерений, осуществляемых либо с помощью приборов, градуированных заранее в определенных единицах (например, амперметр, вольтметр и др.), либо путем непосредственного сравнения измеряемой физической величины с её мерой (например, измерение длины посредством линейки; времени - посредством часов, секундомера и др.).

2. При косвенных измерениях - результат получается расчётным путём на основании опытных данных прямых измерений нескольких физических величин, связанных с измеряемой искомой величиной известной функциональной зависимостью.

Косвенный метод измерения используется в тех случаях, когда прямые измерения физической величины оказываются невозможными или очень сложными (например, определение ёмкости конденсатора или комплексного соротивления электрической цепи переменного тока).

 

Из всех видов технических измерений электрические измерения имеют особое значение, так как электрические и магнитные величины, как правило, непосредственно органолептическим путём не воспринимаются. Поэтому при измерении электрических величин практически всегда используются специальные технические средства –

электрические  измерительные  приборы.

Электрическим измерительным прибором называют специальное техническое средство для нахождения опытным путём значений электрической величины и представления их в форме, удобной для непосредственного восприятия и оценки.

В процессе измерения с помощью электроизмерительного прибора производится сравнение измеряемой электрической величины с соответствующей единицей измерения.

 

 

Для измерения основных электрических величин: силы тока I [A], напряжения U [B], мощности Р [Вт], коэффициента мощности  cos φ [-], сдвига фаз φ (град), частоты [Гц]  и др. служат электроизмерительные приборы  различного типа, которые классифицируются:

- по принципу действия (система прибора) : электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические и др.;

- по роду измеряемой величины (по назначению) : амперметры, вольтметры, ваттметры, фазометры и др.;

- по роду измеряемого тока : приборы постоянного тока, переменного тока, комбинированные и др.;

- по условиям эксплуатации, способу установки, способу защиты и др.

- по классу точности - все электроизмерительные приборы делятся на

восемь стандартизованных классов точности с возрастающей погрешностью : 

0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  1,5;  2,5;  4,0;

NB. Электроизмерительные приборы класса точности  0,05;  0,1;  0,2 относятся к образцовым приборам и применяются для проверки других приборов;

Электроизмерительные приборы класса точности   0,5  относятся к лабораторным приборам;

Электроизмерительные приборы класса точности   1,0  и выше относятся к техническим приборам. 

 

С помощью электроизмерительных приборов (ЭИП) и присоединяемых к ним дополнительных устройств - преобразователей можно измерять и неэлектрические величины, например, температуру, давление, влажность и др..