Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Podobne dokumenty
Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

POMIARY TEMPERATURY I

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI ĆWICZENIE NR 3 L3-1

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE PUNKTU INWERSJI

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi

Pomiar prędkości obrotowej

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Temperaturowa charakterystyka termistora typu NTC

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Pomiar wysokich napięć

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Linearyzatory czujników temperatury

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Uśrednianie napięć zakłóconych

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

EA3. Silnik uniwersalny

Badanie półprzewodnikowych elementów bezzłączowych

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie 2. BADANIE DWÓJNIKÓW NIELINIOWYCH STANOWISKO I. Badanie dwójników nieliniowych prądu stałego

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Wykład 7. Selsyny - mikromaszyny indukcyjne, zastosowanie w automatyce (w układach pomiarowych i sterowania) do:

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

Ćwiczenie EA8 Prądnice tachometryczne

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Zespól B-D Elektrotechniki

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

Politechnika Warszawska. Instytut Maszyn Elektrycznych. Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SELSYNÓW. Warszawa 2003.

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego

R X 1 R X 1 δr X 1 R X 2 R X 2 δr X 2 R X 3 R X 3 δr X 3 R X 4 R X 4 δr X 4 R X 5 R X 5 δr X 5

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POJEMNOŚCIOWE

SERIA II ĆWICZENIE 2_3. Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia:

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Podstawy Badań Eksperymentalnych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 121: Termometr oporowy i termopara

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Badanie oleju izolacyjnego

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Woltomierz analogowy AC/DC [ BAP_ doc ]

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

1. Sporządzić tabele z wynikami pomiarów oraz wyznaczonymi błędami pomiarów dotyczących przetwornika napięcia zgodnie z poniższym przykładem

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

LABORATORIUM PODSTAW METROLOGII M-T Ćwiczenie nr 5 BADANIE CZUJNIKÓW CIŚNIENIA.

Wytrzymałość udarowa powietrza

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury

Ćwiczenie EA9 Czujniki położenia

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Ć w i c z e n i e K 4

Transkrypt:

Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E3 - protokół Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości. Data wykonania ćwiczenia... Zespół wykonujący ćwiczenie: Nazwisko i imię ocena dop. do ćw. 1....... 2....... 3....... 4....... 5....... 6....... 7....... 8....... 9....... 10....... Wydział SiMR PW Rok ak. 20.../20... Semestr... Grupa... Warszawa 2007r.

1.Cel i zakres ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z teorią dotyczącą elektrycznych pomiarów wielkości nieelektrycznych w zakresie zastosowania do pomiarów temperatury. W ćwiczeniu wykonuje się: skalowanie mierników temperatury, pomiary nagrzewania elementu radiatora i wyznaczanie jego izoterm. Druga część ćwiczenia ma na celu poznanie metod i aparatury do pomiaru długości, odkształcenia, siły, napręŝenia, momentu obrotowego, mocy, czasu, liczby obrotów, przepływu, przyspieszenia, wibracji, gęstości i lepkości. W ramach pomiaru długości prowadzi się badania przesunięć liniowych i kątowych. Do tego celu wykorzystuje się czujniki pojemnościowe, indukcyjne, optoelektryczne, mechaniczne (pływakowe, membranowe) itp. W ramach ćwiczenia przeprowadzone będą badania małych i duŝych przesunięć mechanicznych za pomocą indukcyjnych czujników róŝnicowych. Trzecia część ćwiczenie ma na celu poznanie metod i aparatury do pomiaru prędkości obrotowej silników elektrycznych, spalinowych i obracających się elementów maszyn. 2.Pomiar temperatury. 2.1 Skalowanie wybranych przetworników pomiarowych. Rys.1. Zestaw pomiarowy do skalowania przetworników temperatury: 1 termostat, 2 - grzejnik, 3 termometr wzorcowy (T w ) C, 4 termopara, 4.1 miernik siły elektromotorycznej termopary (T t )dz, 5 termistor 1, 5.1 miernik rezystancji termistora 1 (T t1 ), 6 termistor 2, 7 czujnik rezystancyjny, 8 - przełącznik, 9 techniczny mostek Wheatstone a, w połoŝeniu przełącznika 8.1. pomiar T t2 [Ω], w połoŝeniu przełącznika 8.2. pomiar T r [Ω]. L.p. T w T t T t1 T t2 T r wagi - C dz C Ω Ω - 1 T w0 T w0- : temperatura otoczenia Na podstawie uzyskanych wyników wykonać wykresy: T t, T t1, T t2, T r, = f(t w ) w jednym układzie współrzędnych, we wnioskach omówić charakter krzywych.

3 2.2. Wyznaczanie szybkości narastania temperatury w radiatorze. Całkowita energia cieplna doprowadzona do radiatora składa się z energii zmagazynowanej w nim, prowadzącej do wzrostu jego temperatury i energii cieplnej odprowadzonej do otoczenia. Przyrosty temperatury początkowo znaczne z upływem czasu maleją poniewaŝ oddawanie ciepła rośnie ze wzrostem temperatury radiatora. Po odpowiednim czasie ciepło dostarczone jest równe ciepłu odprowadzonemu. Czas ustalania się równowagi temperaturowej określony jest przez cieplną stałą czasową: mc τ =, αs gdzie: m masa radiatora, c ciepło właściwe materiału radiatora, α współczynnik przenoszenia ciepła, s przekrój przewodzący ciepło, jako t n =4-5τ a równanie przyrostów temperatury ma postać: P t Τ = 1 exp αs τ gdzie: P moc nagrzewania, t czas nagrzewania. Rys.2. Radiator z naniesionymi punktami pomiarowymi. Pomiary naleŝy wykonać przetwornikiem termistorowym. W jednym z naniesionych punktów poprawić odczyty wskazanej temperatury w równych odstępach czasu, podczas nagrzewania radiatora. Pomiary naleŝy wykonywać do czasu w którym przyrosty temperatury staną się minimalne. Na podstawie wyników naleŝy wykonać wykres =f(t) oraz określić stałą czasową τ. Pomiar szybkości nagrzewania radiatora T wt wartość temperatury z wykresu T t1 =f(t w ) L.p. t T t1 T wt wagi - co 3 min C C C gdzie: 1=T wt2 -T wt1, 2=T wt3 -T wt2

4 2.3 Wyznaczenie izoterm radiatora. W nagrzanym podczas poprzedniego pomiaru radiatorze pomierzyć przetwornikiem termistorowym temperatury w zaznaczonych punktach. T wt wartość temperatury z wykresu T t1 =f(t w ). L.p. Punkt pomiarowy T t1 T wt wagi: od 1 do 15 C C - Na podstawie uzyskanych wyników wykonać rysunek izoterm temperatury radiatora 3.Pomiary przesunięć. Wyznaczanie charakterystyki podstawowej czujnika indukcyjnego o małym i duŝym przesunięciu liniowym. Charakterystykę podstawową czujnika z przetwornikiem określa się z zaleŝności sygnału wyjściowego z przetwornika (napięcia lub prądu) w funkcji połoŝenia rdzenia czujnika (zwory) = f(s). Charakterystykę tę porównuje się z charakterystyką teoretyczną, która dla wartości maksymalnej sygnału wyjściowego określana jest jako liniowa i biegnie od początku układu współrzędnych. Następnie określa się błąd względny nieliniowości charakterystyki podstawowej (rzeczywistej) w stosunku do wartości teoretycznej. Największa wartość błędu względnego określa klasę przetwornika. Rys.3. Przebiegi charakterystyki rzeczywistej i teoretycznej

5 Połączyć układ w/g rys. Rys.4. kład pomiarowy: TL badany czujnik indukcyjny, PV przetwornik z woltomierzem( Hıtinger), L liniał centymetrowy do optycznego określenia przesunięcia rdzenia czujnika. 3.1 Pomiary małych przesunięć. S [%] 100 t [V] rz [V] [%] gdzie: δ błąd względny nieliniowości δ [%] = rz [ V ] t[ V ] 100 gdzie: t wartość teoretyczna napięcia TL, rz rzeczywista wartość napięcia TL, max maksymalna wartość teoretyczna TL, = rz [V] t [V] Na podstawie wyników pomiarów naleŝy wykonać przebiegi t, rz, δ w funkcji S i określić maksymalny błąd nieliniowości. 3.2 Pomiary duŝych przesunięć. S [%] 100 t [V] rz [V] δ[%] Na podstawie wyników pomiarów naleŝy wykonać przebiegi t, rz, δ w funkcji S i określić maksymalny błąd nieliniowości. 4. Pomiar prędkości. 4.1 Wyznaczenie liniowości prądnicy tachometrycznej. - połączyć układ wg rys i zmieniając prędkość obrotową napędu wyznaczyć charakterystykę =f(n) dla 10 punktów pomiarowych wg tabeli max Rys.5. kład pomiarowy do badania prądnicy tachometrycznej: N napęd z nastawianą prędkością obrotową 0 - zn, TG badana prądnica tachometryczn, VC woltomierz cyfrowy.

6 δ [%] = rz [ V ] t [ V ] 100 max - gdzie:δ błąd względny nieliniowości, t wartość teoretyczna napięcia TG, rz rzeczywista wartość napięcia TG, max maksymalna wartość teoretyczna TG n [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 t [V] rz [V] δ[%] Na podstawie wyników pomiarów naleŝy wykonać przebiegi t, rz, δ w funkcji n i określić maksymalny błąd nieliniowości. 4.2 Wyznaczenie charakterystyki podstawowej czujnika magnetycznego. Charakterystyka podstawowa określa zaleŝności sygnału wyjściowego (napięcia, prądu, częstotliwości) w funkcji sygnału zadanego np. zmiany prędkości obrotowej. I z charakterystyki podstawowej wyznacza się błąd podstawowy, który charakteryzuje klasę dokładności mierników, czujników itp. wyznaczenie charakterystyki czujnika magnetycznego przeprowadza się w układzie pomiarowym przedstawionym na rys. Rys.6. kład pomiarowy do wyznaczania charakterystyki podstawowej czujników magnetycznych: N napęd z nastawianą prędkością obrotową, PI przetwornik impulsów na napięcie z wyświetlaniem cyfrowym, MF miernik częstotliwości impulsów napięciowych, TM czujnik magnetyczny Cyfrowym miernikiem częstotliwości zlicza się liczbę impulsów w jednostce czasu - min dla róŝnych prędkości obrotowych z przedziału 10 100% n zn traktując je jako wzorcowe, a następnie porównuje się wskazania odczytane na przetworniku impulsów. Błąd względny określa się podobnie jak przy określaniu nieliniowości prądnicy tachometrycznej z tabeli i na podstawie niŝej podanego wzoru, a następnie wykonuje się rysunki poszczególnych przebiegów n [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 n t [obr/min] n rz [obr/min] δ n [%] nrz nt δ n [%] = nmax 100 gdzie: δ błąd względny podstawowy,n t wartość odczytana na mierniku impulsów, n rz rzeczywista wartość odczytana z przetwornika impulsów, n max maksymalna wartość prędkości obrotowej równa 100%n.