интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Условные обозначения. Электроизмерительные приборы (гост 2.729-68). Условное обозначение вольтметра


1. Условные обозн. на шкалах ЭИП

Практическая работа №1

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов

1. Типовые элементы ЭИП

Очевидно, что и простые и более сложные ЭИП могут включать типовые элементы, к которым можно отнести

Показывающее устройство средства измерений – совокупность элементов, которые обеспечивают визуальное восприятие значений измеряемой величины или связанных с ней величин. Очевидно, показывающие устройства приборов чаще всего выполнены в виде системы шкала-указатель или числового табло.

Шкала– часть показывающего устройства, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией. Отметки на шкалах могут быть нанесены равномерно (равномерная шкала) или неравномерно (неравномерная шкала). Отметка шкалы – знак на шкале средства измерений (черточка, зубец, точка и др.), соответствующий некоторому значению физической величины. Отметку шкалы средства измерений, у которой проставлено число, называют числовая отметка шкалы, а промежуток между двумя соседними отметками шкалы средства измерений называется делением шкалы.

Различают начальное значение шкалы (наименьшее значение измеряемой величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений) и конечное значение шкалы (наибольшее значение измеряемой величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений). Так для медицинского термометра начальным значением шкалы является 34,3 °С, а конечным значением шкалы является 42 °С.

2. Метрологические показатели средств измерения

При выборе ЭИП необходимо учитывать их метрологические показатели. К ним относятся:

1. Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы.

2. Цена деления шкалы есть разность значений величины, которая соответствует двум соседним отметкам шкалы. Определение цены деления, например, вольтметра и амперметра производят следующим образом: CU = UH/N - число вольт, приходящееся на одно деление шкалы; CI = IH/N - число ампер, приходящееся на одно деление шкалы; N - число делений шкалы соответствующего прибора.

4. Чувствительность прибора – отношение измерения сигнала на выходе измерительного прибора к изменению измеряемой величины на входе. Для вольтметра это значение определяют как число делений шкалы, приходящееся на 1 В, а для амперметра - число делений шкалы, приходящееся на 1 А. В общем случае, чувствительность определяется как величина обратная цене деления шкалы. Для вольтметра SU и амперметра SI, определяют следующим образом: SU = N/UH - число делений шкалы, приходящееся на 1 В; SI = N/IН - число делений шкалы, приходящееся на 1 А.

3. Классификация электроизмерительных приборов.

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов

Электроизмерительные приборы классифицируют по различным признакам.

1. По роду измеряемой величины. Условное обозначение прибора по роду измеряемой величины наносится на лицевую сторону прибора.

Наименование прибора

Условное обозначение

Амперметр

A

Вольтметр

V

В

льтамперметр

VA

Ваттметр

W

Микроамперметр

μA

Миллиамперметр

mA

М

лливольтметр

mV

Омметр

Ω

Мегаомметр

Частотомер

Hz

Волномер

λ

Фазометр: измеряющий сдвиг фаз измеряющий коэффициент мощности

φ cosφ

Счетчик ампер-часов

Ah

Счетчик ватт-часов

Wh

Счетчик вольт-ампер-часов реактивный

Varh

2. По форме представления информации. Измерительные приборы бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговыми называют измерительные приборы, показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины. Цифровыми называют измерительные приборы, показания которых выражены в цифровой форме.

Вольтметр с цифровым отсчетом

3. От вида получаемой измерительной информации измерительные приборы подразделяют на показывающие, регистрирующие, самопишущие, печатающие, интегрирующие, суммирующие.

Вольтметр с непрерывной регистрацией

Амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой отметки

Гальванометр

Осциллограф

4. По роду измеряемого тока.

З

ачение условного обозначения

Условное обозначение

Прибор постоянного тока

Прибор постоянного и переменного тока

Прибор переменного тока

Прибор трехфазного тока

5. По принципу действия измерительной системы

Система прибора

Условное обозначение

Система прибора

Условное обозначение

Магнитоэлектрическая: с подвижной рамкой и механической противодействующей силой

Электростатическая

с подвижной рамкой и без механической противодействующей силы (логометр)

Тепловая

Электромагнитная: с механической противодействующей силой

Вибрационная

без механической противодействующей силы (логометр)

Термоэлектрическая: с контактным термопреобразователем

Электродинамическая (без экрана): с механической противодействующей силой

с изолированным термопреобразователем

без механической противодействующей силы (логометр)

Выпрямительная

Ферродинамическая: с механической противодействующей силой

Электронная (ламповая)

без механической противодействующей силы (логометр)

Фотоэлектрическая

Индукционная: с механической противодействующей силой

Без механической противодействующей силы

6. На шкалу электроизмерительного прибора наносят также обозначения класса точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора и т. д. (табл. 9.2).

Рабочее положение шкалы горизонтальное

Рабочее положение шкалы вертикальное

Рабочее положение шкалы наклонное, под углом 60° к горизонту

Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 3 кВ

Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам (знак выполняете красным цветом)

Защита от внешних магнитных полей 3 мТл

Защита от внешних электрических полей 10 кВ/м

Направление ориентировки прибора в магнитном поле Земли

Прибор класса точности 0,5

0.5

7. В техническую документацию на ЭИП включают обозначения степени защиты от различных воздействий.

Вопросы для защиты

  1. Типовые элементы электроизмерительных приборов.

  2. Метрологические показатели электроизмерительных приборов.

  3. Условные обозначения электроизмерительных приборов по роду измеряемой величины, по роду измеряемого тока, по принципу действия.

  4. Условные обозначения класса точности, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора.

  5. Маркировка приборов по степени защиты.

7

studfiles.net

Условные обозначения. Электроизмерительные приборы (гост 2.729-68)

Наименование

Обозначение

Прибор электроизмерительный:

 

а) показывающий

б) регистрирующий

в) интегрирующий (например, счетчик)

Примечание: Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стардартах ЕСКД, а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, например:

 

а) амперметр

A

б) вольтметр

V

в) вольтамперметр

VA

г) ваттметр

W

д) варметр

var

е) микроамперметр

μA

ж) милливольтметр

mA

з) омметр

Ω

и) мегаомметр

к) частотометр

Hz

л) фазометр:

измеряющий сдвиг фаз

φ

измеряющий коэффициент мощности

cosφ

м) счетчик ампер-часов

Ah

н) счетчик ватт-часов

Wh

о) счетчик вольт-ампер-часов

varh

п) термометр

t °

р) индикатор полярности

±

с) измеритель уровня сигнала

dB

Электросчетчик

Гальванометр

Осциллограф

Датчик измеряемой неэлектрической величины

Датчик давления с токовым выходом

Датчик температуры

Термопара (утолщенная сторона изображения обозначает отрицательную полярность)

Наименование

Обозначение

Условные обозначения на станках

Некоторые символические знаки на пультах управления промышленных станков

Наименование

Символ

Наименование

Символ

Сеть

Главный рубильник

Электропривод

Смазка

или

Пуск

Охлаждение

Стоп

Гидростанция (гидравлика)

Автоматическая работа

Быстрый (ускоренный) ход

Полуавтоматическая работа

Толчковый режим (наладка)

Кнопочное (ручное) управление

Управление от педали

Местное освещение

Зажим, отжим

Движение стола (вверх-вниз)

Влево-вправо

Вперед

Назад

Включение, отключение блокировки дверей электрошкафа

Ограждение открыто

Наименование

Символ

Наименование

Символ

Цветовое обозначение в электроустановках шин, проводов, проводников

Цветовое обозначение шин (ПУЭ/ Минэнерго СССР.—6-изд,. перераб. и доп.)

Согласно шестого издания ПУЭ в электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

studfiles.net

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов

Условные обозначения

Расшифровка условного обозначения

Магнитоэлектрический прибор

Электромагнитный прибор

Электродинамический прибор

Индукционный прибор

Ферродинамический прибор

Логометр магнитоэлектрический

Логометр электромагнитный

Напряжение испытательное 2 кВ

Прибор применять при вертикальном положении

шкалы

Обозначение класса точности

Корректор

Арретир

Смотри дополнительные указания в паспорте или инструкции по эксплуатации

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с техническими характеристиками электроизмерительных приборов, выставленных на стенде.

2. Составить таблицу технических характеристик изученных приборов по прилагаемой форме (см. табл. 2).

3. Изучить схемы включения амперметра, вольтметра, ваттметра и счетчика электрической энергии в цепь, согласно прилагаемым к ним инструкциям или техническим паспортам.

4. Собрать схему для электрических измерений силы тока, напряжения, потребляемой мощности в электрических цепях лабораторного стенда. Приборы выбрать по указанию преподавателя.

5. Под контролем преподавателя провести измерения.

Таблица 2

Технические характеристики приборов

Характеристики приборов

П р и б о р ы

Название прибора

Система приборов

Тип прибора

Вид измеряемой величины

Пределы измерений

Цена деления

Класс точности

Заводской номер

Год выпуска

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Рисунки и схемы, поясняющие принцип действия приборов, изученных в лабораторной работе, их условные обозначения (рис. 1, 2б, 2в, 3, 5б).

3. Технические характеристики приборов.

Контрольные вопросы

1. Как устроен и из каких частей состоит измерительный механизм электромеханических приборов ?

2. В чем заключается принцип действия электроизмерительных механизмов магнитоэлектрической системы ?

3. Принцип действия приборов электромагнитной системы.

4. Принцип действия приборов электродинамической системы.

5. Принцип действия приборов индукционной системы.

6. Принцип действия приборов электростатической системы.

7. Сравнить достоинства и недостатки измерительных механизмов различных систем.

8. Схемы включения амперметра, вольтметра, ваттметра, счетчика электрической энергии.

9. Какие из рассмотренных в работе систем приборов можно применять для измерений в цепях постоянного тока ?

10. Прибор какой системы нельзя применять в цепях постоянного тока ?

11. Прибор какой системы имеет наиболее широкий диапазон рабочих частот ?

12. Как определяется цена деления шкалы приборов ?

13. На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы ?

14. Что означают условные обозначения на шкале приборов ?

10

studfiles.net

ГОСТ 2.729-68** «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные»

Наименование

Обозначение

1а. Датчик измеряемой неэлектрической величины

1. Прибор электроизмерительный

 

а) показывающий

б) регистрирующий

в) интегрирующий (например, счетчик электрической энергии)

Примечания:

1. При необходимости изображения нестандартизованных электроизмерительных приборов следует попользовать сочетания соответствующих основных обозначении, например, комбинированный прибор, показывающий и регистрирующий.

2. Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД. а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, которые помещают внутри графического обозначения электроизмерительного прибора

a) амперметр

б) вольтметр

в) вольтметр двойной

г) вольтметр дифференциальный

д) вольтамперметр

е) ваттметр

W

ж) ваттметр суммирующий

∑W

з) варметр (измеритель активной мощности)

var

и) микроамперметр

μA

к) миллиамперметр

тА

л) милливольтметр

mV

м) омметр

Ω

н) мегаомметр

о) частотомер

Hz

п) волномер

λ

р) фазометр: измеряющий сдвиг фаз

φ

измеряющий коэффициент мощности

cosφ

с) счетчик ампер-часов

Ah

т) счетчик ватт-часов

Wh

у) счетчик вольт-ампер-часов реактивный

varh

ф) термометр, пирометр

(допускаетсяΘо)

х) индикатор полярности

+

-

и) тахометр

n

ч) измеритель давления

Pa или Р

т) измеритель уровня жидкости

ш) измеритель уровня сигнала

dB

3. В обозначения электроизмерительных приборов допускается вписывать необходимые данные согласно действующим стандартам на электроизмерительные приборы.

4. Если необходимо указать характеристику отсчетного устройства прибора, то в его обозначение вписывают следующие квалифицирующие символы:

а) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в одну сторону от нулевой отметки:

 

вправо

влево

б) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в обе стороны от нулевой отметки

допускается применять обозначение

в) прибор вибрационной системы

г) прибор с цифровым отсчетом

д) прибор с непрерывной регистрацией (записывающий)

е) прибор с точечной регистрацией (записывающий)

ж) прибор печатающий с цифровой регистрацией

з) прибор с регистрацией перфорированием

Например:

 

вольтметр с цифровым отсчетом

вольтметр с непрерывной регистрацией

амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой отметки

2. Гальванометр

3. Синхроноскоп

4. Осциллоскоп

5. Осциллограф

6. Гальванометр осциллографический:

а) тока или напряжения

б) мгновенной мощности

7. Счетчик импульсов

8. Электрометр

9. Болометр полупроводниковый

10. Датчик температуры

10а. Датчик давления

Примечание: При необходимости указания конкретной величины, в которую преобразуется неэлектрическая величина, допускается применять следующие обозначения, например, датчик давления

11. Термоэлектрический преобразователь:

а) с бесконтактным нагревом

б) с контактным нагревом

По ГОСТ 2.768-90

По ГОСТ 2.768-90

П. 12 по ГОСТ 2.728-74

13. Часы вторичные

Примечание. Для указания часов, минут и секунд используют следующее обозначение

14. Часы первичные

15. Часы с контактным устройством

16. Часы синхронные, например, на 50 Гц

17. Индикатор максимальной активной мощности, имеющий обратную связь с ваттметром

18. Дифференциальный вольтметр

19. Соленомер

20. Самопишущий комбинированный ваттметр и варметр

21. Счетчик времени

22. Счетчик ватт-часов, измеряющий энергию, передаваемую в одном направлении

23. Счетчик ватт-часов с регистрацией максимальной активной мощности

24. Отличительный символ функции счета числа событий

25. Счетчик электрических импульсов с ручной установкой на n (установка на нуль при n=0)

26. Счетчик электрических импульсов с установкой на нуль электрическим путем

27. Счетчик электрических импульсов с несколькими контактами; контакты замыкаются соответственно на каждой единице (10°), десятке (101), сотне (102), тысяче (103) событий, зарегистрированных счетным устройством

28. Счетное устройство, управляемое кулачком и управляющее замыканием контакта через каждые п событий

Примечания к п.1-28

1. При изображении обмоток измерительных приборов разнесенным способом используют следующие обозначения:

 

а) обмотка токовая

б) обмотка напряжения

в) обмотка секционирования с отводами:

 

токовая

напряжения

г) обмотка секционирования переключаемая:

токовая

напряжения

2. Обмотка в схемах измерительных приборов, отражающих их взаимное расположение в измерительном механизме, изображают следующим образом:

 

а) обмотка токовая

б) обмотка напряжения

в) обмотки токовые для сложения или вычитания

г) обмотки напряжения для сложения или вычитания

Например, механизм измерительный:

 

амперметра однообмоточного

вольтметра однообмоточного

ваттметра однофазного

ваттметра трехфазного одноэлементного с двумя токовыми обмотками

ваттметра трехфазного двухэлементного

ваттметра трехфазного трехэлементного

логометра магнитоэлектрического (например, омметра-логометра)

логометра ферродинамического (например, частотомера)

логометра электродинамического (например, фазометра однофазного)

логометра трехобмоточного (например, фазометра трехфазного с двумя токовыми обмотками)

логометра четырехобмоточного (например, синхроноскопа трехфазного)

логометра четырехобмоточного (например, фазометра трехфазного с одной токовой обмоткой)

3. Выводные контакты обмоток допускается не изображать, если это не приведет к недоразумению

 

4. Выводные контакты обмоток допускается не зачернять, например, вольтметр однообмоточный

files.stroyinf.ru

4.4. Условные обозначения на шкале приборов

При практическом применении приборов необходимо определить их пригодность к предстоящему измерению той или иной величины. Данные о приборе в виде условных обозначений указываются на их шкалах и приведены в табл. 4.1.

Кроме того, следует определить максимальныё и минимальный пределы измерения (и) и цену деления шкалы

,

где - число делений междуи.

Таблица 4.1. Условные обозначения на шкалах приборов

Наименование

Обозначение

Наименование

Обозначение

Магнитоэлектрический прибор

Логометр магнитоэлектрический

Электромагнитный прибор

Прибор электродинамический

Логометр электродинамический

Прибор индукционный

Прибор электростатический

Прибор выпрямительной системы

Термоэлектрический

прибор

Постоянный ток

Переменный ток

Постоянный и переменный ток

Вертикальное положение шкалы

Горизонтальное положение шкалы

Изоляция испытана на напряжени 2 кВ

Защита от внешних магнитных полей

Защита от внешних электрических полей

~

4.5. Метод построения амперметров и вольтметров непосредственной оценки

Магнитоэлектрический, электромагнитный, электродинамический измерительные механизмы можно применять для измерения тока (амперметр) и напряжения (вольтметр).

При изменении тока какой-либо ветви механизм включают последовательно с другими элементами этой ветви, а при измерении напряжения – параллельно участку цепи, между выводами которого измеряется напряжение. Поскольку измерительные механизмы имеют весьма высокую чувствительность, то в большинстве случаев их применяют для измерения тока и напряжения совместно с дополнительными устройствами, предназначенных для расширения пределов измерения.

Для расширения пределов измерения значений тока параллельно измерительному механизму включают резистивный элемент (рис. 4.1,), называемый шунтом. Необходимое сопротивление шунта, гдесопротивление измерительного механизма без шунта;число, показывающее, во сколько раз должен быть увеличен предел измерений.

Шунты изготавливаются из металла, сопротивление которого мало зависит от температуры, например из магнита.

Для расширения пределов измерения значений напряжения последовательно с измерительным механизмом включают добавочные резисторы (рис. 1,), которые образуют делитель напряжения.

Рис. 4.1. Схемы расширения пределов измерения

Необходимое сопротивления добавочного резистора

,

где сопротивление измерительного механизма без добавочного резистора;число, показывающее, во сколько раз должен быть увеличен предел измерений.

Включая различные добавочные резисторы, вольтметр можно применять для измерения напряжений в различных диапазонах значений, что при правильно выбранном диапазоне уменьшает погрешность измерений.

У амперметров электромагнитной системы для расширения пределов измерения в большинстве случаев катушку выполняют секционированной, с отводами.

Приборы с преобразователями в большинстве случаев состоят из комбинации магнитоэлектрического измерителя с вентилями (выпрямительные приборы) или с термоэлементами (термоэлектрические приборы).

В выпрямительных приборах (рис. 4.2) высокочувствительный и точный магнитоэлектрический измерительный механизм применяется для изменений в цепях переменного тока. Вместо мостовой схемы (рис. 4.2, ) может быть и

Рис. 4.2. Схемы выпрямительных приборов

другая схема выпрямления, но во всех случаях необходима схема преобразования переменного тока в пульсирующий.

В схеме рис. 4.2, диоди измерительный механизмобразует однополупериодный выпрямитель. Вследствие инерционности подвижной части магнитоэлектрического механизма угол отклонения его стрелки пропорционален среднему значению выпрямленного тока. В течении отрицательного полупериода цепь тока замыкается через диоди резистор, минуя измерительный механизм, что позволяет избежать искажения формы кривой тока в рабочеё цепи. Кроме того, диоди резистор с сопротивлением, равным сопротивлению измерительного механизма, предназначены для уменьшения обратного напряжения на диоде.

Рис. 4.3. Схема термоэлектрического прибора

В мостовой схеме (рис. 4.2, ) ток через измерительный механизм проходит в течение положительного и отрицательного полупериодов. Поэтому чувствительность прибора с двухполупериодным выпрямителем в 2 раза больше чувствительности с однопулопериодным выпрямителем.

Пределы измерения выпрямительных приборов расширяются также при помощи шунтов, добавочных резисторов и делителей напряжения.

Основные достоинства выпрямительных приборов – высокая чувствительность,малая потребляемая мощность измерительного механизма, возможность работы на повышенных частотах (до 50 кГц). Точность выпрямительных приборов относительно не высока – класс точности 1,5; 2,5.

Термоэлектрический прибор представляет собой соединение одного или нескольких термопреобразователей с магнитоэлектрическим измерительным механизмом (рис. 4.3). Термопреобразователь в свою очередь состоит из одного или нескольких термоэлементов (термопар), подогреваемых нагревателем с измеряемым током.

Термо-ЭДС преобразователя очень мала, поэтому термоэлемент должен подключаться к измерительному механизму высокой чувствительности по напряжению. Термо-ЭДС наиболее распространённых типов термопар преобразователей (хромель – копель, железо – константан и др.) составляет примерно 30 – 50 мВ при нагреве до 600 - 1000.

Термоэлектрические приборы применяются для измерений только в цепях переменного тока. Шкала термоэлектрического прибора неравномерна и приблизительно квадратична. Это объясняется тем, что ток в магнитоэлектрическом механизме пропорционален термо-ЭДС, которая пропорциональна температуре спая, а последняя зависит от количества выделяющегося тепла, пропорционального квадрату тока в подогревателе.

Основным достоинством термоэлектрических приборов является высокая точность измерений в широком диапазоне частот (до 100 МГц). К недостаткам приборов следует отнести большую чувствительность к перегрузкам и ограниченный срок службы термопреобразователей.

studfiles.net

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ШКАЛАХ ПРИБОРОВ

коэффициент формы 2π2 . Для напряжений прямоугольной формы с ассиметричными полупериодами.

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

Вольтметры постоянного тока строят на основе усилителей с непосредственной связью или усилителей с преобразованием спектра.

1)--[ВБ]Æ[УПТ]Æ[ИП],

2)–[ВБ]Æ[M]Æ[У~T]Æ[Д]Æ[ИП].

ВБ – входной блок, УПТ – усилитель постоянного тока, ИП – измерительный прибор, М – модулятор, У~T – усилитель переменного тока, Д – демодулятор. В 1 структуре происходит непосредственное усиление постоянного напряжения и его индикации на измерительном приборе. Во 2 структуре измеряется напряжение в модуляторе из постоянного преобразуется в переменное, затем переменное усиливается, затем опять преобразуется в постоянное и показывается на измерительном приборе. По схеме с преобразованием, отличается высокой чувствительностью. Вольтметры переменного тока выполняются по одной из следующих схем.

1)–[ВБ]Æ[Д]Æ[УПТ]Æ[ИП],

2)–[ВБ]Æ[У~T]Æ[Д]Æ[ИП].

В схеме 1 измеряемое переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, затем усиливается в УПТ, индуцируется на ИП. Вольтметры, построенные по этой схеме, имеют очень широкий диапазон частот (могут измерять напряжение с частотой от 1Гц до ГГц), недостаток – невозможность измерения малых напряжений или большая аддитивная погрешность при измерении малых напряжений из-западения напряжения наp-nпереходах и секторах. Вольтметры, построенные по2-ойструктуре – усиливается сразу переменное напряжение, и выпрямление осуществляется после усиления.

Такие вольтметры отличаются высокой чувствительностью и могут измерять напряжение десятки микровольт, но их диапазон рабочих частот ограничен полосой пропускания УПТ.

ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Признаки классификации: чаще всего по следующим признакам –

1)по назначению – постоянного и переменного тока и напряжения, универсальные импульсные.

2)по схемному решению – с жесткой логикой и микропроцессорным управлением.

3)по методы аналого-цифровогопреобразования – с времяимпульсным преобразованием, поразрядного кодирования, считывания и другие.

Основные характеристики аналогичны характеристикам средств измерений, рассмотренных ранее. Отличие лишь в некоторых особенностях этих характеристик.

studfiles.net

Расшифровка условных обозначений на шкалах стрелочных электроизмерительных приборов

Справочник

Главная  Справочник  Энциклопедия радиоинженера

"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.

В таблице приведены условные обозначения на шкалах стрелочных электроизмерительных приборов

Обозначение по МЭК-51

Наименование

Условное графи­ческое обозначение

В-1

Ток постоянный

В-2

Ток переменный однофазный

В-3

Ток постоянный и переменный

С-1

Напряжение испытательное 500 В

С-2

Напряжение испытательное, пре­вышающее 500 В (например 2 кВ)

D-1

Прибор применять при вертикальном положении шкалы

D-2

Прибор применять при горизонтальном положении шкалы

F-1

Прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой

F-3

Прибор магнитоэлектрический с подвижным магнитом

F-5

Прибор электромагнитный

F-7

Прибор электродинамический

F-16

Прибор электростатический

F-18

Термопреобразователь неизолированный

F-19

Термопреобразователь изолированный

F-20

Преобразователь электронный в измерительной цепи

F-21

Преобразователь электронный во вспомогательной цепи

F-22

Выпрямитель

F-23

Шунт

F-24

Сопротивление добавочное

F-27

Экран электростатический

F-28

Экран магнитный

F-31

Зажим для заземления

F-33

Ссылка на соответствующий документ

F-35

Часть вспомогательная общая

* Цифра в условном обозначении показывает, что в случае встроенных преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначением прибора (например, с F-1). В случае внешних преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначениями F-35.

** Цифра в условном обозначении - см. дополнительные указания в паспорте и инструкции по эксплуатации.

Дата публикации: 12.01.2015

Мнения читателей
  • Пётр / 20.07.2017 - 20:44Здравствуйте. У меня прибор М4202.6 шкала рассчитана на 100 единиц ,посреди шкалы написано Iном-1ма и ниже большой значок %. Что это за прибор?

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net


Каталог товаров
    .