Protokoły El sem III(2)


0x01 graphic

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie jednej z metod pomiaru małych rezystancji, przeprowadzenie analizy błędów w pomiarze mostkiem Thomsona, a także poznanie zasad prawidłowego doboru elementów mostka.

2. Układy pomiarowe i tabele pomiarowe

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 1.

Rys.1. Schemat układu pomiarowego do pomiaru rezystancji mostkiem Thomsona:
R
x - badana rezystancja (kawałek szyny kolejowej) RP - rezystancja porównawcza (RP =10-3Ω), ro - rezystancja miedzianego przewodu łączącego (ro = 0,08mΩ),
P - przełącznik dw
upołożeniowy do zmiany kierunku prądu, A - amperomierz,
E - źr
ódło zasilania, G - galwanometr, R1, R2, R3, R4 - rezystancje tworzące ramiona mostka, R - rezystor ograniczający i regulujący prąd zasilania

Wyniki pomiarów dla każdej polaryzacji napięcia zasilania należy zapisać w oddzielnych tabelach pomiarowych. W protokole do ćwiczenia należy więc przygotować dwie tabele 1.

Tabela 1.

0x01 graphic

0x01 graphic

1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie umożliwia poznanie sposobów rozszerzania zakresów pomiarowych amperomierzy i woltomierzy napięcia stałego, określanie klas niedokładności zmodyfikowanych przyrządów pomiarowych, a także zapoznanie się z metodami sprawdzania mierników laboratoryjnych i technicznych.

2. Układy pomiarowe i tabele pomiarowe

2.1. Rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierza napięcia stałego za pomocą rezystora dodatkowego

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 1.

Rys.1. Układ pomiarowy do rozszerzania zakresu pomiarowego
woltomi
erza

Wartości wyznaczonych rezystancji dodatkowych dla danych zakresów pomiarowych należy zapisać w tabeli 1.

Tabela 1

Lp.

n

Rd [Ω]

Uwagi

1.

2.

Rv - ......... Ω

3.

4.

Ut = ......... V

.

.

.

.

2.2 Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierza magnetoelektrycznego za pomocą bocznika

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 2.

Rys.2 Układ pomiarowy do rozszerzania zakresu pomiarowego
amper
omierza magnetoelektrycznego

Wyniki zapisać w tabeli 2.

Tabela 2

Lp.

n

Rb [Ω]

Uwagi

1.

2.

RA - ......... Ω

3.

.

It = ......... mA

.

.

.

.

2.3. Sprawdzanie woltomierza laboratoryjnego metodą
kompensacy
j

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 3

Rys.3 Układ pomiarowy do sprawdzania woltomierza laboratoryjnego metodą kompensacyjną. V - woltomierz laboratoryjny, U - napięcie stałe, DN - dzielnik napięcia, KOMP. - kompensator napięcia stałego

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli 3. Pomiary przeprowadza się przy zwiększaniu i zmniejszaniu wartości napięcia nastawianego na badanym woltomierzu laboratoryjnym.

Tabela 3

Przy zwiększaniu napięcia

Przy zmniejszaniu napięcia

Lp.

U[V]

U2[V]

Ur[V]

pu[V]

U[V]

U2[V]

Ur[V]

pu[V]

1.

0

40

2.

10

30

3.

20

20

4.

30

10

5.

40

0

2.4. Sprawdzanie amperomierza laboratoryjnego metodą
kompensacy
j

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony rysunku 4.

Rys.4 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania amperomierza laboratoryjnego metodą kompensacyjną. U - napięcie zasilania, Rr - rezystor do regulacji prądu, RN-rezystor normalny (1,2 - zaciski prądowe, 3,4 - zaciski napięciowe), KOMP- kompensator napięcia stałego, A- amperomierz laboratoryjny (miliamperomierz o zakresie 0-10 mA)

Pomiary należy przeprowadzić przy zwiększaniu i zmniejszaniu wartości natężenia prądu. Otrzymane wyniki zanotować w tabeli 4

Tabela 4

Przy zwiększaniu natężenia prądu

Przy zmniejszaniu natężenia prądu

Lp.

I[mA]

Ux[mV]

Ir[mA]

p1[mA]

I[mA]

Ux[mV]

Ir[mA]

p1[mA]

1.

0

10

2.

2

8

3.

4

6

4.

6

4

5.

8

2

6.

10

0

2.5. Sprawdzanie woltomierza laboratoryjnego metodą techniczną

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 5.

Rys.5 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania woltomierz laboratoryjnego: V-woltomierz laboratoryjny, VT - woltomierz tablicowy o zakresie (0-40)V

Wyniki otrzymane przy zwiększaniu i zmniejszaniu wartości napięcia należy zapisać w tabeli 5.

Tabela 5

Przy zwiększaniu wartości napięcia

Przy zmniejszaniu wartości napięcia

Lp.

U[V]

UW[V]

pU[V]

Ur[V]

ΔU[V]

U[V]

UW[V]

pU[V]

Ur[V]

ΔU[V]

0

40

10

30

20

20

30

10

40

0

2.6. Sprawdzanie amperomierza tablicowego metodą techniczną

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 6

Rys.6 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania amperomierza tablicowego: A - amperomierz laboratoryjny, AT - amperomierz tablicowy, Rr - rezystor do regulacji natężenia prądu, U - napięcie zasilania

Wyniki pomiarów należy zanotować w tabeli 6.

Tabela 6

Przy zwiększaniu wartości prądu

Przy zmniejszaniu wartości prądu

Lp.

I[mA]

Iw[mA]

pr[mA]

Ir[mA]

ΔI[mA]

I[mA]

Iw[mA]

pr[mA]

Ir[mA]

ΔI[mA]

0x01 graphic

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest pomiar mocy w układzie 1-fazowym za pomocą watomierza, poznanie budowy watomierza oraz określenie błędów pomiarowych i poprawek.

1.Pomiar mocy w układzie jednofazowym

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 1.

Rys.1. Schemat układu do pomiaru mocy w układzie 1-fazowym:
U
Z =220V, W - watomierz laboratoryjny, A, A1 - amperomierze, V - woltomierz, cosϕ - miernik przesunięcia fazowego, Z1 - kondensator, Z2 - dławik, R3 -rezystor suwakowy, W1, W2 - wyłączniki jednobiegunowe, P1, P2 - przełączniki dwupołożeniowe

Pomiary mocy, cosϕ, poprawek, napięcia i prądów należy przeprowadzić oddzielnie przy obciążeniu indukcyjnym i oddzielnie przy obciążeniu pojemnościowo-indukcyjnym wykorzystując układ przedstawiony na rysunku 1. Wyniki należy zanotować w tabeli 1 przy obciążeniu indukcyjnym oraz w tabeli 2 - przy obciążeniu pojemnościowo-indukcyjnym

Tabela 1 (obciążenie indukcyjne)

0x01 graphic

Tabela 2 (obciążenie pojemnościowo-indukcyjne)

0x01 graphic

Przy pomiarze mocy w układzie z poprawnie mierzonym prądem przy obciążeniu pojemnościowo-indukcyjnym przełączniki i wyłączniki powinny być ustawione w następujących położeniach:

a) przy pomiarze mocy: P1 - a , P2 - 2, W1 - zamknięte, W2 - zamknięte,

b) przy pomiarze poprawki: P1 - a , P2 - 1, W1 - zamknięte, W2 - zamknięte.

Przy pomiarze mocy w układzie z poprawnie mierzonym napięciem przy obciążeniu pojemnościowo-indukcyjnym przełączniki i wyłączniki powinny być ustawione w następujących położeniach:

a) przy pomiarze mocy: P1 - b , P2 - 2, W1 - zamknięte, W2 - zamknięte,

b) przy pomiarze poprawki: P1 - b , P2 - 2, W1 - zamknięte, W2 -otwarte.

Przy obciążeniu indukcyjnym we wszystkich czterech ustawieniach przełączników i wyłączników wyłącznik W1 powinien być otwarty.

0x01 graphic
Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest identyfikacja i analiza błędów metody, poszukiwanie sposobów ograniczania wartości błędów metody oraz ich eliminacji.

1. Pomiar spadku napięcia na rezystancji za pomocą woltomierza

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 1.

Rys.1. Schemat układu pomiarowego do pomiaru spadku napięcia na rezystorze za pomocą woltomierza. UZ - napięcie zasilania, R1, R2 - rezystory dekadowe (R1=197kΩ, R2=307kΩ), V - woltomierz magnetoelektryczny (typ UM 3B)

Wskazania woltomierza na poszczególnych zakresach odczytane w działkach należy zanotować w tabeli 1.

Tabela 1.

Podzielnia = .......................[dz]

R1 = ............... kΩ

R2 = ............... kΩ

Zakres

Rv

α

cM

Um

δm

p

UmS

δm

p

UmS

V

kΩ

dz

V/dz

V

%

V

V

%

V

V

600

300

150

60

30

15

6

1,5

A

B

2. Pomiar natężenia prądu

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 2.

Rys.2 Układ pomiarowy przeznaczony do pomiaru natężenia prądu:
U
Z - napięcie zasilania , R - dekada rezystancyjna, A - amperomierz magnetoelektryczny

Wyniki pomiaru i rezystancję wewnętrzną amperomierza zanotować w tabeli 2.

Tabela 2

Uz

R

Zakres

RA

cM

α

Im

δm

p

ImS

δm

p

ImS

V

Ω

A

Ω

A/dz

dz

A

%

A

A

%

A

A

6

1,5

1

11,2

0,6

0,15

0,06

0,06

0.6

250

0,015

0,006

0,0015

A

B

3. Metoda techniczna pomiaru rezystancji w układzie
z p
oprawnie mierzonym napięciem.

Schemat układu połączeń jest przedstawiony na rysunku 3.

Rys.3. Układ przeznaczony do pomiaru rezystancji (z poprawnie mierzonym napięciem) UZ - napięcie zasilania, A,V-mierniki magnetoelektryczne, RX1, RX2 - rezystancje mierzone

Uzyskane wyniki, a także wartości rezystancji wewnętrznych mierników na zakresach pomiarowych wykorzystywanych w pomiarach, należy zanotować w tabeli 3.

Tabela 3

Rx1 = ........... [Ω] Rx2 = ........... [Ω]

Uz

Zakres

wolt

Rv

cv

αv

Uv

Zakres

amp.

cA

αA

IA

Rxm

p

δm

Rxm

p

δm

Rxm

V

V

V/dz

dz

V

A

A/dz

dz

A

Ω

Ω

%

Ω

Ω

%

Ω

Rx1

5

Rx2

60

A

B

4. Metoda techniczna pomiaru rezystancji w układzie
z p
oprawnie mierzonym prądem

Schemat układu pomiarowego jest przedstawiony na rysunku 4.

Rys.4. Schemat układu pomiarowego do pomiaru rezystancji w układzie
z poprawnie mierzonym prądem: U
Z - napięcie zasilania,
V - woltomierz, A - amperomierz, R
X1 , RX2 - mierzone rezystancje

Otrzymane wyniki jak również wartość rezystancji wewnętrznej amperomierza na zakresach wykorzystywanych do pomiarów zanotować w tabeli 4.

Tabela 3.4

Rx1 = ........... [Ω] Rx2 = ........... [Ω]

Uz

Zakres

amp.

RA

cA

αA

IA

Zakres

wolt.

cv

αv

Uv

Rxm

p

δm

Rxms

p

δm

Rxms

V

A

Ω

A/dz

dz

A

V

V/dz

dz

V

Ω

Ω

Ω

%

Ω

%

Ω

Rx1

5

Rx2

60

A

B



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TT Sem III 14 03
MOJE 3ok, Budownictwo UZ sem. III
Funkcjonowanie klasycznego systemu MRP, Materiały dla ZiP, sem III
Elektrowrzeciono, Studia, Studia sem III, Uczelnia
TEST OGÓLNY BHP rozwiązania, Polibuda MBM PWR 2012-2016, Sem. III, Ergonomia i BHP
TwarKwasZasad, PG, rok2, sem III, sprawka z chemii
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
chow zwierzat gospodarskich i towarzyszacych wyklady sem III
TEST NR 1 SEM III, POP

więcej podobnych podstron