Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_zacheta.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
66.05 Кб
Скачать
  1. Измерительные трансформаторы тока и напряжения

Измерительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для преобразования больших переменных токов и напряжений в меньшие, удобные для измерения, а также для разделения цепей измерительных приборов и цепей высокого напряжения.

Первичная обмотка трансформатора тока включается в измерительную цепь последовательно, а ее зажимы обозначаются буквами Л1 - Л2 (линия). Зажимы вторичной обмотки обозначаются буквами И1 - И2 (измерение). Нормальным режимом работы трансформаторов тока является режим, близкий к короткому замыканию. Первичная обмотка трансформатора напряжения включается в измерительную цепь параллельно, а ее зажимы обозначаются А - Х (начало - конец). Режим работы вторичной обмотки близок к холостому ходу, ее зажимы обозначаются а - х.

Лабораторные трансформаторы тока предназначены для работы в цепях переменного тока частотой от 25 Гц до 10кГц с номинальным напряжением от 660 В до 35 кВ. Номинальный первичный ток IНОМ составляет от 0,1 А до 60 кА, номинальный вторичный ток I2НОМ - 1;2 А при частоте 50 Гц или 5 А - во всем диапазоне частот. Лабораторные трансформаторы напряжения предназначены для использования в цепях переменного тока промышленной частоты с номинальным первичным напряжением U1НОМ от 127 В до 35 кВ; номинальные вторичные напряжения могут быть 100/3; 100/ ; 100 и 150 В. Номинальная мощность PНОМ нагрузки во вторичной цепи составляет 2,5; 5; 10; 15 ВА - для трансформаторов тока и 5; 10; 15; 25 ВА - для трансформаторов напряжения. Коэффициент мощности равен 0,8-1,0 при активном характере нагрузки. Лабораторные трансформаторы могут иметь следующие классы точности: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 - для трансформаторов тока; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 - для трансформаторов напряжения. Класс точности определяет

Угловая погрешность характеризует угол фазового сдвига вторичного тока (или напряжения) относительно первичного. Она положительна, если повернутый на 180 градусов вектор тока (или напряжения) вторичной обмотки - I2 (-U2) опережает вектор первичной обмотки I1 (U1), и отрицательна, если - I2 (- U2) отстает от I1 (U1). Погрешности измерительных трансформаторов обусловлены потерями энергии в сердечнике и обмотках. Они зависят от значений первичных тока или напряжения и от мощности нагрузки во вторичной цепи.

Стационарные измерительные трансформаторы имеют следующие метрологические характеристики: частота переменного тока 50 Гц; U1НОМ трансформаторов напряжения от 0,38 до 750 кВ; U2НОМ - 100; 100/3; 100/ ; 200; 200/ В; I1НОМ трансформаторов тока - от 1 А до 40 А; I1НОМ - 1 А или 5 А; номинальная нагрузка вторичной цепи - 2,5; 5; 10; 25; 30; 40; 60; 75; 100 ВА. Классы точности трансформаторов тока - 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10. Классы точности трансформаторов напряжения - 0,2; 0,5; 1; 3.

  1. Электромеханические приборы. Основные узлы, условные обозначения, сравнение характеристик.

  1. Магнитоэлектрический механизм.

  2. Электродинамический механизм.

  3. Ферродинамический механизм.

  4. Электромагнитный механизм.

  5. Индукционный механизм.

  6. Электростатический механизм.

  7. Принцип действия логометров.

  8. Выпрямительные приборы.

  9. Электронный осциллограф. Измерения амплитуды, частоты, разности фаз гармонических сигналов.

  10. Цифровые измерительные приборы.

  11. Системы счисления, коды. Методы преобразования значений непрерывных величин в коды.

  12. Измерение активной мощности в трехфазных цепях.

  13. Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях.

  14. Индукционный счетчик электроэнергии. Поверка в рабочих условиях.

  15. Статический счетчик электроэнергии. Методы и условия поверки. Способы защиты от хищений.

  16. АСКУЭ (информационно-измерительные системы и вычислительные комплексы).

  17. Измерение параметров электрических цепей. Метод амперметра, вольтметра, ваттметра.

  18. Мостовые методы измерения сопротивлений (одинарный мост).

  19. Определение области применения одинарного моста. Применение двойного моста для измерения сопротивлений.

  20. Определение места повреждения кабеля, воздушной линии мостовыми методами измерений.

  21. Выявление источника несинусоидальности в электрической сети. Измерение коэффициента несинусоидальности, гармоник напряжения электрической сети.

  22. Метрологическая надежность средств измерения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]