Laboratoare MEE

Laborator
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 9654
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Publicat de: Visarion Negru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocaru Ioan

Extras din laborator

Metodele indirecte de măsurare a rezistenţelor sunt utile în lipsa unor instrumente de măsurare specifice, cum ar fi punţile de măsură sau ohmmetrele. Pe această cale, folosind ampermetre şi voltmetre, pot fi măsurate rezistenţe cu valori cuprinse între 1 şi 105 Ω. În continuare este prezentată metoda ampermetrului şi voltmetrului, aceasta fiind una dintre cele mai cunoscute.

Metoda ampermetrului şi voltmetrului

Metoda se bazează pe legea lui Ohm. Rezistorul de valoare necunoscută este conectat la o sursă de curent continuu. În serie cu rezistorul este conectat un ampermetru, iar în paralel este conectat un voltmetru. Conform legii lui Ohm, valoarea rezistenţei este dată de raportul dintre tensiunea la bornele rezistorului şi intensitatea curentului electric care străbate acest rezistor.

. (1)

După modul de conectare a ampermetrului şi voltmetrului în raport cu rezistenţa de măsurat, există două configuraţii: amonte şi aval.

1. Montajul amonte

În cazul acestui montaj, ampermetrul măsoară curentul prin rezistenţa RX (I = IX), dar voltmetrul măsoară o tensiune mai mare decât UX (U = UX + UA).

Figura 1. Montajul amonte

Valoarea rezistenţei RX se calculează corect cu relaţia următoare:

. (2)

Dacă rA este mult mai mic decât RX (rA < 10-2 RX), pentru determinarea lui RX se poate utiliza relaţia aproximativă (3), care nu necesită cunoaşterea rezistenţei rA.

. (3)

Calculul erorilor

În cazul utilizării relaţiei aproximative (3), măsurarea este afectată de o eroare sistematică de metodă, εRx M, ca urmare a neglijării rezistenţei ampermetrului, rA:

. (4)

Metoda este recomandabilă pentru măsurarea rezistenţelor mari, de ordinul RX > 102 rA, când eroarea de metodă ajunge sub 1%.

Dacă eroarea de metodă nu se poate neglija şi trebuie să se utilizeze relaţia corectă, , aplicând regulile de propagare a erorilor sistematice maximale în cazul măsurărilor indirecte, se obţine expresia de calcul a erorii de măsurare:

, (5)

în care, pentru simplitate, s-a neglijat eroarea de cunoaştere a rezistenţei rA.

εU şi εI reprezintă erorile determinate de clasa de exactitate a aparatelor de măsură, calculând-se pe baza relaţiilor următoare:

(%); (%). (6)

• cU – clasa de exactitate a voltmetrului, cI – clasa de exactitate a ampermetrului.

• Un – tensiunea nominală a voltmetrului, In – curentul nominal al ampermetrului.

În cazul în care pentru determinarea lui RX se utilizează relaţia (3), eroarea de măsurare se calculează cu relaţia de mai jos:

. (7)

2. Montajul aval

În cazul montajului aval, voltmetrul măsoară corect tensiunea la bornele rezistenţei RX (U = UX), însă ampermetrul măsoară un curent I, mai mare decât IX (I = IX + IV).

Preview document

Laboratoare MEE - Pagina 1
Laboratoare MEE - Pagina 2
Laboratoare MEE - Pagina 3
Laboratoare MEE - Pagina 4
Laboratoare MEE - Pagina 5
Laboratoare MEE - Pagina 6
Laboratoare MEE - Pagina 7
Laboratoare MEE - Pagina 8
Laboratoare MEE - Pagina 9
Laboratoare MEE - Pagina 10
Laboratoare MEE - Pagina 11
Laboratoare MEE - Pagina 12
Laboratoare MEE - Pagina 13
Laboratoare MEE - Pagina 14
Laboratoare MEE - Pagina 15
Laboratoare MEE - Pagina 16
Laboratoare MEE - Pagina 17
Laboratoare MEE - Pagina 18
Laboratoare MEE - Pagina 19
Laboratoare MEE - Pagina 20
Laboratoare MEE - Pagina 21
Laboratoare MEE - Pagina 22
Laboratoare MEE - Pagina 23
Laboratoare MEE - Pagina 24
Laboratoare MEE - Pagina 25
Laboratoare MEE - Pagina 26
Laboratoare MEE - Pagina 27
Laboratoare MEE - Pagina 28
Laboratoare MEE - Pagina 29
Laboratoare MEE - Pagina 30
Laboratoare MEE - Pagina 31
Laboratoare MEE - Pagina 32
Laboratoare MEE - Pagina 33
Laboratoare MEE - Pagina 34
Laboratoare MEE - Pagina 35
Laboratoare MEE - Pagina 36
Laboratoare MEE - Pagina 37
Laboratoare MEE - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • L1_MEE.doc
  • L2_MEE.doc
  • L3_ MEE.doc
  • L4_MEE.doc

Alții au mai descărcat și

Frecvențmetrul cu Autoscalare

Memoriu justificativ Prezentul proiect are ca temă "Frecvenţmetrul cu Autoscalare" şi propune o nouă viziune asupra acestui aparat de măsură. În...

Etaloane, etalonări, erori și incertitudini în măsurări

Precizia instrumentală este cea mai importantă caracteristică metro¬logică a mijloacelor de măsurare. Ea poate fi obţinută, deter¬minată şi...

Verificatoare

Corectitudinea executiei unui reper ( sau produs) este determinate de corectitudinea realizarii caracteristicilor constructive si functionale, care...

Măsurări electrice - L6 - verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare

1. Chestiuni de studiat 1.1. Verificarea metrologica - principii si metode. 1.2. Metoda comparatiei - verificarea unui voltmetru de c.a. de...

Sisteme Reglabile

Sumarul cursului 1. Definitia procesului 2. Proces cantitativ, Proces continuu 3. Controlul procesului 4. Controlul procesului in bucla 5....

Reglarea Fuzzy

In ultimii ani aplicatiile tehnice a inteligentei artificiale au fost folosite pentru a converti experienta umana in scopul de a fi inteleasa de...

Măsurări electrice

Scopul lucrarii îl constituie însusirea cunostintelor teoretice si practice privind utilizarea transformatoarelor de masurare în circuitele...

Lucrări practice electrotehnică

LUCRARE DE LABORATOR nr. 1 TEMA: MĂSURAREA POTENŢIALELOR NODURILOR ŞI TRASAREA DIAGRAMEI POTENŢIALELOR CIRCUITELOR DE CURENT CONTINUU. SCOPUL...

Te-ar putea interesa și

Practică specialitate psihologia muncii

1. Descrierea Organizaţiei Electrocentrala termică Constanţa este o filială a SC. Electrocentrale Bucureşti S.A., din care mai fac parte CET...

MMEN

MĂSURAREA TIMPULUI, FRECVENŢEI ŞI DEFAZAJULUI 1.1. ETALOANE DE TIMP ŞI DE FRECVENŢĂ Unitatea de măsură pentru frecvenţă, hertzul [Hz], se...

Măsurări Electrice

1.1. IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ Baza oricărei inginerii este proiectarea, iar proiectarea se sprijină pe date concrete...

Ai nevoie de altceva?