Cтраница 3
В цепях постоянного тока в основном применяют амперметры магнитоэлектрической, реже - электромагнитной систем. Обмотка амперметра может допускать ограниченное значение измеренного тока. [31]
Измерение тока, потребляемого электрическими цепями, производится амперметрами - электроизмерительными приборами, включенными последовательно в цепь, в которой измеряется ток. Обмотку амперметра выполняют из небольшого числа витков толстого провода, поэтому она характеризуется очень малым сопротивлением, что необходимо для того, чтобы при включении амперметра в электрическую цепь, в которой производится измерение тока, сопротивление этой цепи практически не изменялось. При этом мощность, потребляемая прибором, оказывается ничтожной. [32]
Сходным образом мы поступаем и в том случае, если надо измерить токи в несколько сот или тысяч ампер. Если пропустить их через обмотку амперметра, то прибор получится непомерно громоздким, а измерение тока - весьма дорогой операцией. [33]
Схема рис. 1.3 используется в тех случаях, когда измеряемое сопротивление значительно больше сопротивления обмотки амперметра, последовательно с которой оно включено. При этом пренебрегают падением напряжения нач сопротивлении обмотки амперметра, считая, что подводимое напряжение полностью приложено к измеряемому сопротивлению. [34]
Это связано с тем, что по обмотке амперметра, из-за малого ее сопротивления, пройдет большой ток и она может перегореть. [35]
![]() |
Включение катушек ваттметра. [36] |
Схема включения катушек электродинамического ваттметра приведена на рис. 45, из которого видно, что она аналогична схеме включения вольтметра и амперметра. Обмотка неподвижной катушки, называемая токовой, включается как обмотка амперметра, а обмотка подвижной катушки, называемая обмоткой напряжения, включается как обмотка вольтметра. [37]
При измерении тока амперметр включают последовательно в ту цепь, ток которой нужно измерить. Так как включение прибора ведет к увеличению сопротивления цепи и, следовательно, к уменьшению тока, то сопротивление обмоток амперметра должно быть очень малым. Таким образом, чем меньше внутреннее сопротивление обмотки амперметра, тем точнее он измеряет ток. [38]
![]() |
Схема измерения соп. тивления. [39] |
На рис. 10 - 11 показаны две возможные схемы включения приборов. По схеме рис. 10 - 11, а получаются более точные результаты при измерении малых сопротивлений, соизмеримых с сопротивлением обмотки амперметра. [40]
![]() |
Измерение силы тока в цепи. А - амперметр. В - гальванический эле-иент. Кг и Яз - сопротивления, Ш - шунт.| Измерение напряжения в цеп. [41] |
Силу тока измеряют амперметром. Для измерения силы тока в цепи амперметр включают последовательно в цепь, как показано на рис. 8, так как весь измеряемый ток должен проходить через обмотку амперметра. Хотя амперметры делают с очень малым сопротивлением ( несколько десятых или сотых ома), но последовательное включение в цепь этого малого сопротивления приводит к уменьшению силы тока в соответствии с законом Ома. Шунты подбирают так, чтобы цена деления амперметра увеличивалась в 10, 100 и 1000 раз. В этом случае сопротивления шунта должны составить 1 / 9, 1 / 99 и 1 / 999 от сопротивления амперметра. Таким образом, за счет подбора малых сопротивлений шунтов основной ток будет проходить через них, что позволяет уменьшить погрешность при измерении силы тока за счет сопротивления обмотки самого амперметра. [42]
![]() |
Схема включения амперметра через трансформатор тока. [43] |
Трансформатор тока служит для подключения амперметров и других приборов, которые должны реагировать на величину протекающего по цепи тока. Он выполняется в виде обычного двух-обмоточного трансформатора. Сопротивление обмоток амперметров и других приборов, подключаемых к трансформатору тока, обычно мало. [44]
![]() |
Амперметр с шунтом. [45] |