Пн - Вс, 9:00 - 18:00
+7 (499) 703-45-80

В корзине нет
товаров

История электроизмерительных приборов и их классификация


Дата публикации: 15/07/2013

Нынешнему человеку очень трудно представить свой день без электричества. Все технические достижения нашего мира основаны именно на электричестве. Человечество также создало специальные приборы, которые помогают учитывать и контролировать электрическую энергию. В 1735 году во Франции был изобретен первый из таких приборов, под названием электроскоп. Изобретателем этого прибора был Шарль Дюфе. Электроскоп предназначался для того чтобы узнать, есть ли электрический заряд. В свои времена этот прибор был очень важен для изучения электричества, так как его изучение только начиналось.

На сегодняшний день в мире существует множество таких приборов и с вашего позволения статья посвящается именно классификации этих приборов. Физическая величина измерения – это один из важнейших признаков в систематизации приборов для измерения электричества. Исходя из этого, электроизмерительные приборы подразделяются на следующие виды:

  • мультиметры (это приборы, способные одновременно измерять ряд показателей, например, емкость и индуктивность, напряжение, силу тока, сопротивление);
  • электрические счетчики (это приборы, измеряющие электроэнергию, которая была потреблена какой-то период времени);
  • частотомеры (это приборы, которые измеряют частоту колебаний электроэнергии);
  • варметры и ваттметры (это приборы, измеряющие электрическую мощность);
  • вольтметры (это приборы, которые измеряют электродвижущую силу и напряжение);
  • омметры (это приборы, которые измеряют электрическое сопротивление);
  • амперметры (это приборы измеряющие силу тока);

Также приборы для измерения электричества классифицируют по нижеприведенным признакам:

  • род тока;
  • назначение;
  • методы измерения;
  • класс точности;
  • методы, которыми предоставляются замеренные показатели;
  • принцип действия;
  • способы и конструкция применения;

Также приборы различают по назначению:

  • приборы меры;
  • измерительные установки и системы;
  • измерительные преобразователи;
  • вспомогательные устройства.

Все результаты после измерений предоставляются в двух видах, и исходя из этого предоставляется на регистрирующие и показывающие приборы. Приборы, которые показывают, выдают значения измеряемых величин на электронном табло или на шкале, цифровыми значениями.

А те приборы, которые регистрируют, представляют результат измерения на фотопленке или бумаге в виде диаграмм и графиков.

Также приборы измеряющие электроэнергию различают по методам: приборы оценки и сравнения. В связи с условиями конструкции и эксплуатации, различают стационарные, переносные и щитовые приборы.

Исходя из принципа действия, приборы измеряющие электричество разделяются на электромагнитные, электродинамические, магнитоэлектрические, магнитодинамические, электростатические, электромеханические, ферродинамические, термоэлектрические, электронные, индукционные и электрохимические. Классификация приборов для измерения электроэнергии по роду тока может помочь определить, в каких цепях применять один из аппаратов для измерения тока.

В основном на таких приборах условными обозначениями помечается, может ли он работать в сетях постоянного или переменного тока. А на приборах, которые предназначены для переменного тока, также обозначают диапазон частот, в котором могут работать.

Вероятность погрешности приборов определяется по классу точности. В основных параметрах указывается также класс точности. Как правило, класс точности бывает, равен приведенной погрешности, а в процентах может достигать до 4,0%. С убыванием каждой доли процента прибавляется точность измерения. При помощи класса точности определяется максимальная погрешность, а погрешность в основном может обусловливаться технологией или конструктивными особенностями производства.