Wnioski-elktraP1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronika i Elektrotechnika, ELEKTRArok 2, elektra od kamaza


Wnioski:

Skalowanie woltomierza polegało na odpowiednim doborze opornika dodatkowego, ograniczającego prąd płynący przez ustrój magnetoelektryczny oraz odpowiednim przeliczeniu wskazań ustroju magnetoelektrycznego tak aby otrzymać mierzoną wartość napięcia. W naszym przypadku dokładność pomiarów była znacznie większa przy obniżaniu napięcia. Wynika to najprawdopodobniej z dużych błędów odczytu. Po za tym przy skalowaniu ustroju magnetoelektrycznego na dokładność otrzymanego miernika mają wpływ:

Skalowanie ustroju magnetoelektrycznego w układzie amperomierza jest bardzo podobne do skalowania woltomierza, dobiera się jednak rezystor bocznikujący. W tym przypadku procentowy błąd pomiaru był na stałym poziomie. Wynika z tego prostoliniowość charakterystyki I=f(I). Duży błąd pomiaru należy wytłumaczyć dużymi błędami odczytu.

W trzeciej części ćwiczenia wykorzystaliśmy ustrój elektromagnetyczny i przekładniki prądowy oraz napięciowy. W tym przypadku dokładność pomiarów była znacznie większa szczególnie jeśli chodzi o skalowanie woltomierza. W przypadku skalowania amperomierza wystąpiły duże błędy pomiarowe. Wynikają one najprawdopodobniej z uszkodzenia przekładnika prądowego, oraz w znacznie mniejszym stopniu z błędów odczytu.

W czwartej części ćwiczenia dokonaliśmy pomiaru rezystancji metodą techniczną. Wykorzystuje się do tego celu woltomierz i amperomierz. Należy zauważyć, że do pomiaru małych rezystancji (porównywalnych z oporem wewn. amperomierza) trzeba wykorzystać układ z dokładnym pomiarem napięcia (II ustawienie przełącznika). Wynika to z tego że w tym przypadku mamy do czynienia z małym błędem pomiarowym wynikającym z poboru prądu przez woltomierz. W przypadku dużych rezystancji należy mierzyć przy użyciu układu z dokładnym pomiarem prądu.

W części piątej badaliśmy układ zasilany napięciem przemiennym. Większość pomiarów jest zbliżona do rzeczywistych wartości poszczególnych elementów. W ostatnim przypadku wartości mierzonej impedancji jest mniejsza od impedancji obliczanej. Wynika to z tego, że w obliczeniach nie uwzględniliśmy rezystancji kondensatora.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wnioski do stanu jałowego trafo, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II
Wnioski M2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
Wnioski dotyczące prądnicy boc, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II,
Wnioski M3, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
PIII - teoria, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektro
elektra P4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
elektra M4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
jasiek pytania, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
M2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronika i Elek
Elektra M-2spr, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
elektra M5, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
Transformator, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektro
Pomiary-protokół, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elek
elektra M6a, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektroni
pytania na egzamin z elektrotechniki ii ciag 1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i
Tabele-elektraP1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elek
elektra M4 tab, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr

więcej podobnych podstron