Электротехника

Электроэнергетика — наука о выработке, передаче и потреблении электроэнергии, а также о разработке устройств для этих целей. К таким устройствам относят: трансформаторы, электрические генераторы, ТЭНы, электродвигатели, низковольтную аппаратуру и электронику для управления силовыми приводами. Многие государства мира имеют электрическую сеть, называемую электроэнергетической системой, которая соединяет множество генераторов с потребителями энергии.

     
    
Классификация электроприборов

Измерить какую-либо электрическую величину— это значит сравнить ее с другой однородной величиной, приня­той за единицу измерения. Это сравнение обычно произво­дится с помощью электроизмерительных приборов.

Электроизмерительные приборы классифицируются по ряду основных признаков: по принципу действия, роду из­меряемой величины, роду тока, степени точности, харак­теру применения и способу получения отсчета.

По принципу действия электроизмерительные приборы делятся на приборы магнитоэлектрической, электромаг­нитной, электродинамической, индукционной, тепловой, термоэлектрической, электронной, выпрямительной и виб­рационной системы, а также приборы сопротивления.

По роду измеряемой величины электроизмерительные приборы делятся на: 1) амперметры — для измерения тока,

2) вольтметры—для измерения э. д. с. и напряжения,

3) омметры —для измерения сопротивлений, 4) ваттмет­ры -для измерения мощности, 5) счетчики — для измере­ния электроэнергии, 6) частотомеры — для измерения ча­стоты переменного тока, 7) фазометры — для измерения угла сдвига фаз, 8) гальванометры — для измерения ма­лых значений величин, 9) осциллографы—для измерения быстро изменяющихся величин—и другие приборы.

По роду тока электроизмерительные приборы делятся на: I) приборы постоянного тока, применяемые только в цепях постоянного тока, 2) приборы переменного тока, применяемые только в цепях переменного тока, и 3) при­боры постоянно-переменного тока, применяемые как в це­пях постоянного, так и в цепях переменного тока.

По степени точности электроизмерительные приборы делятся на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Цифры означают наибольшую допустимую погреш­ность, выраженную п процентах, от номинального значения шкалы прибора.

По характеру применения измерительные приборы де­лятся на стационарные и переносные, а по способу монти­рования — на щитовые и пультовые. По конструкции за­щиты корпуса измерительные приборы бывают защищен­ного, брызгозащишенного, водозащищенного, герметиче­ского и взрывобезопасного исполнения.

По способу получения отсчета измерительные приборы делятся на: 1) приборы с непосредственным отсчетом, т. е. приборы непосредственно показывающие числовые значе­ния измеряемой величины, 2) самопишущие приборы, т. е. приборы, которые автоматически записывают показания на движущейся ленте или цилиндре, как правило, смонти­рованных внутри прибора, 3) интегрирующие приборы, т. е. приборы, позволяющие получать суммарное значение изме­ряемой величины за время действия прибора, 4) комианирующие приборы, или приборы сравнения, т. е. приборы, позволяющие сравнивать измеряемую величину с мерой.

Для определения системы прибора, его назначения, рода измеряемого тока, класса точности и г. п. на шкалах ставятся условные знаки.

В электрических измерениях широко применяются так­же электрические меры и эталоны. Электрическими мерами называются вещественные образцы, обладающие той или иной электрической величиной, значение которой известно. К числу таких мер относятся нормальные элементы, изме­рительные катушки сопротивления, катушки индуктивно­сти, магазины сопротивлений, измерительные конденса­торы и магазины емкостей. Образцовые меры, выполнен­ные с наивысшей точностью, носят название эталонов.