Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МИФВ(251104)А5ЭВ.doc
Скачиваний:
96
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Приложение 2.4.

Лабораторная работа №5

Градуировка (поверка) магнитоэлектрического веберметра (флюксметра).

Цель работы: получение практических навыков калибровки индукционных магнитоизмерительных приборов. Проверка точности градуировки шкалы магнитоэлектрического милливеберметра М119.

Используемые приборы и оборудование: милливеберметр М119, катушка взаимной индуктивности Р536 (М = 0,01 Н; L1 = 0,021 Н, R1 = 3,7 Ом; L2 = 0,021 Н, R2 = 3,7 Ом, частотный диапазон 0 ‑ 2500 Гц), амперметр постоянного тока М253 (7,5 мА – 30,0А), ключ (коммутатор), соединительные провода.

На практике градуировка магнитоэлектрического веберметра выполняется по схеме, показанной на рис. 11. Сопротивление вторичной обмотки образцовой катушки взаимной индуктивности (КВИ) не должно превышать предельное сопротивление измерительной катушки для данного типа флюксметра (для М119 ‑ не более 30 Ом).

Изменение потока, сцепляющегося с вторичной обмоткой КВИ, можно найти из соотношения

Ф = IМ, (68) .

где I - изменение тока в первичной обмотке [А]*, М - взаимная индуктивность катушки [Гн], Ф - изменение магнитного потока [Вб].

Пусть в первичной обмотке КВИ протекает некоторый выбранный ток I. При изменении его величины или направления стрелка милливеберметра (флюксметра) отклоняется на некоторый угол . Так как отклонение магнитоэлектрического измерительного механизма милливеберметра пропорционально изменению магнитного потока Ф, сцепляющегося с измерительной катушкой, в нашем случае со вторичной обмоткой КВИ, то

Ф = С , (69) .

где С - постоянная флюксметра.

Подставляя в выражение (68) Ф из (69), получаем формулу для постоянной флюксметра

. (70) .

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  1. Собрать схему согласно рис. 9(а).

  2. Учитывая параметры источника тока, КВИ и веберметра, выбрать такие значения I, чтобы отклонения указателя приблизительно соответствовали 0,4; 0,6; 0,8 длины шкалы.

  3. При каждом значении тока определить отклонение стрелки веберметра как среднее значение из 5 измерений (не менее).

  4. По полученным данным, используя выражение (65) определить постоянную веберметра.

  5. Полученные результаты представить в табличной форме.

Использованная литература

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  1. Электрические измерения. Общий курс. Под ред. А.В. Фремке. Л., Энергия, 1973, 420 с.

  2. Электрические измерения. Под ред. д.т.н. Малиновского. М., Энергоиздат, 1982, 392 с.

  3. И.И. Кифер. Испытания ферромагнитных материалов. М., Энергия, 1969, 360 с.

  4. А.М. Зайдель. Элементарные оценки ошибок измерений // Л.,"Наука", 1974, 106 с.

  5. Классы точности средств измерений. Общие требования. ГОСТ8.0401-80, Издательство стандартов, 1984, 12 с.

  6. Справочное пособие по электротехнике и основам электроники. Для неэлектротехнических специальностей вузов.М., Высшая школа, 1986, с. 172-175.

  7. Милливольтметр В3-38. Паспорт, с. 5-6.

  8. Вольтметр универсальный цифровой. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1983, с. 5.

  9. Graham C.D. Iron and Nikel as magnetization standarts // J.Appl.Phys. – 1982, v. 53, №3, р. 2032-2034.

  10. Steingroever E. Measurement methods and standarts for commercial rare earth permanent magnets // International symposium on magnetic anisotropy and coertivity in RE-Transition metal allous . – Baden –Vienna, Australia. August 31 – September 3, 1982, p. 297-304.

  11. Средства измерений параметров магнитного поля / Ю.В. Афанасьев, Н.В. Студенцов, В.Н. Хорев и др. – Л.: Энергия. 1979, - 320 с.

  12. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитного потока. ГОСТ 0.030083. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1983, 5 с.

  13. Электрические измерения. Общий курс. Под ред. А.В. Фремке. Л., Энергия, 1980, 420 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  1. Н.Н. Евстахиев. Измерение электрических и неэлектрических величин. М:, Энергоиздат, 1990.

  2. Э.Т. Атоманян. Приборы и методы измерения электрических величин. М:, Высшая школа, 1982.

  3. С.Ф. Маликов, Н.И. Тюрин. Введение в метрологию. М:, Издательство стандартов, 1966, изд. 2-е.

  4. Н.И. Тюрин. Введение в метрологию. 1976.

  5. М.Ф. Маликов. Основы метрологии. М:, 1949.

  6. Г.Д. Бурдун, Б.Н. Марков. Основы метрологии. М:, Издательство стандартов, 1972.

  7. К.П. Широков. Общие вопросы метрологии. М-Л:, Издательство стандартов, 1972 (М:, Машиностроение, 1967).

  8. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. М:. Мир, 1985, 272 с.

  9. Ю.И. Воронцов. Теория и методы макроскопических измерений (учебное руководство). Под. ред. Брагинского В.Б. – М:, Наука, 1989, 280 с.

  10. А.А. Свешников. Основы теории ошибок. – Л:, Изд-во ЛГУ, 1972.

  11. О.Н. Касандрова, В.В. Лебедев. Обработка результатов наблюдений. – М:, Наука, 1970.

  12. В. Сквайрс. Практическая физика. – М:, Мир, 1971.

  13. Л.З. Румшинский. Математическая обработка результатов эксперимента. – М:, Наука, 1971.

ОГЛАВЛЕНИИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3