Электроизмерительные приборы
Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно самих приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки.

Назначение
Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической энергии. К измерительным приборам относятся разнообразные аппараты, позволяющие получить максимально точные показатели в обозначенных диапазонах.
Классификация
В зависимости от измеряемой или воспроизводимой физической величины электроизмерительные приборы подразделяют на:
- амперметры (измерители тока)
- вольтметры (измерители напряжения)
- ваттметры (измерители мощности)
- мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные приборы
- частотомеры — для измерения частоты колебаний электрического тока
- омметры (измерители сопротивления)
- счетчики электрической энергии и др.
Различают две категории электроизмерительных приборов:
- рабочие — служат для для практических измерений.
- образцовые — для градуировки и поверки рабочих приборов.

Принцип работы
Несмотря на модификацию, во все электроизмерительные приборы вмонтированы преобразующие устройства. Первое выполняет задачу по конвертации измеряемых величин в сигнал, а второе — представляет их в доступной для восприятия форме. Последние устройства, как правило, имеют шкалу и стрелку или же цифровое табло (дисплей).
Как выбрать
При выборе электроизмерительных приборов нужно обязательно помнить о том, что для официальных исследований, контроля качества, гарантийного обслуживания, проверки устройств безопасности могут быть использованы только модели, который включены в Государственный реестр средств измерений.
Также имеет смысл выбирать “интеллектуальные” электроизмерительные приборы, преимуществом которых является то, что с их помощью можно не только собирать, но и анализировать измерения. Такие устройства обладают наибольшей производительностью и функциональностью.

Сферы применения
Электроизмерительные приборы нашли свое применения в различных областях — помимо научных исследований, их применяют как в промышленности и энергетике, так и на транспорте, в связи, а также в медицине. Также электроизмерительные приборы используются и повсеместно в быту для учета электроэнергии.
На сегодняшний день большей популярностью пользуются цифровые устройства, так как помимо повышенной точности и чувствительности к измеряемой величине, они обладают компактностью и широким диапазоном измерений. Аналоговые приборы используются в основном в качестве учебных.

Нормативно-техническая документация
- ГОСТ 22261—94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»
- ГОСТ 14265—79 «Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия»
- ГОСТ 19875—79 «Приборы электроизмерительные самопишущие быстродействующие. Общие технические условия»
ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
- Измерение и регулирование температуры
- Термометры стеклянные
- Термометры биметаллические
- Термометры манометрические
- Термометры цифровые
- Термометры инфракрасные
- Тепловизоры
- Преобразователи температуры
- Термопреобразователи сопротивления
- Терморегуляторы
- Регистраторы температуры / Логгеры
- Регуляторы температуры прямого действия
- Погодные компенсаторы
- Калибраторы температуры. Метрологическое оборудование
- Пирометры промышленные
- Программируемые терморегуляторы
- Температурные контроллеры
- Манометры
- Вспомогательная арматура для подключения манометров
- Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие
- Манометры грузопоршневые
- Манометры дифференциальные
- Манометры точных измерений
- Манометры цифровые
- Манометры электроконтактные
- Дифференциальные датчики давления
- Датчики давления газа
- Датчики давления WIKA
- Датчики давления воды
- Ротаметры
- Счетчики воды
- Расходомеры жидкости
- Счетчики стоков, пара
- Счетчики ГСМ и вязких жидкостей
- Теплосчетчики
- Регуляторы расхода
- Счетчики импульсов
- Счетчики метража
- Тахометры. Счетчики оборотов.
- Вибрационные уровнемеры
- Емкостные уровнемеры
- Кондуктометрические уровнемеры
- Поплавковые уровнемеры
- Радиоволновые уровнемеры
- Сигнализаторы-регуляторы уровня
- Стекла смотровые иллюминаторные.Трубки уровнемерные
- Ультразвуковые уровнемеры
- Гидростатические уровнемеры
- Ротационные (роторные) уровнемеры
- Уровнемеры и сигнализаторы уровня Dinel
- Уровнемеры и сигнализаторы уровня Nivelco
- Вольтамперфазометры (ВАФ)
- Измерители параметров УЗО
- Измерители параметров электрических сетей и электроустановок
- Измерители сопротивления заземления
- Измерители тока короткого замыкания
- Токовые клещи
- Мегаомметры
- Мосты, магазины, меры измерительные
- Мультиметры цифровые
- Омметры, микроомметры, миллиомметры
- Преобразователи тока, напряжения, частоты измерительные
- Тестеры — комбинированные электроизмерительные приборы
- Указатели, индикаторы напряжения
- Фазоуказатели, указатели последовательности чередования фаз
- Щитовые электроизмерительные приборы
- Амперметры щитовые
- Ваттметры, варметры щитовые
- Вольтметры щитовые
- Частотомеры щитовые
- Калибраторы и поверочное оборудование
- Анализатор качества электроэнергии/мощности/ПКЭ
- Анализаторы спектра
- Вольтметры и мультиметры лабораторные
- Генераторы сигналов НЧ, ВЧ, шума
- Измерители RLC
- Источники питания лабораторные
- Осциллографы цифровые
- Частотомеры лабораторные
- Аксессуары и дополнительные опции к приборам
- Аспираторы и зонды
- Вискозиметры
- Водородомеры
- Газоанализаторы
- Иономеры
- Кондуктометры
- Оксиметры
- Плотномеры
- Приборы по охране труда и анализу атмосферы
- рН-метры
- Гигрометры — измерители влажности воздуха и газов
- Гигрометры от Рэлсиб
- Анемометры
- Барометры
- Гигрометры
- Термогигрометры
- Трубки Пито
- Дозиметры
- Измерители запыленности
- Измерители параметров электромагнитного поля
- Люксметры
- Шумомеры
- Дальномеры
- 100
- с нониусом
- Виброметры
- Дефектоскопы
- Магнитометры
- Приборы для испытаний строительных материалов
- Склерометры
- Твердомеры
- Толщиномеры
Оборудование
- Средства автоматизации технологических процессов
- Датчики
- Лидар сканеры
- Блоки питания WEHO
- Вентиляторы для продувки колодцев
- Заземления переносные
- Указатели высокого напряжения УВН
- Штанги оперативные
- Трансформаторы тока
- Стабилизаторы, источники бесперебойного питания
- Затворы поворотные дисковые
- Клапаны запорные
- Клапаны обратные
- Подъемные
- Фланцевые
- Шаровой
- Газовый
- Блоки управления
- Запально-защитные устройства и комплектующие
- Запальные горелки
- Источники высокого напряжения ИВН
- Комплекты средств управления
- Механизмы исполнительные
- Приборы контроля пламени и управления розжигом
- Регуляторы температуры, давления, расхода, уровня
- Электромагнитные клапаны
- Кнопки управления, кнопочные посты/выключатели
- Концевые выключатели
- Реле времени
- Реле напряжения
- Реле промежуточные
- Реле тока
- Реле указательные
- Устройства защитного отключения
- Твердотельные реле
- Паяльники
- Паяльные станции
- Паяльные станции ATTEN
- Блоки подготовки воздуха
- Соединительные элементы
- Пневмораспределители. Управляющие элементы.
- Пневмоцилиндры
- Кабелеискатели
- Определители скрытой проводки
- Течеискатели
- Трассоискатели (кабельных линий, трубопроводов)
- Рефлектометры оптические
- Готовые комплекты рабочих мест
- Столы
- Стулья и кресла
- Шкафы, стеллажи, стойки, полки
- Лампы-лупы
- Микроскопы
- Светильники бестеневые
- Оптические приспособления
- Колонны сигнальные
- Лампы сигнальные щитовые
- Маяки светосигнальные
- Сирены, зуммеры


Тел. / факс: (495) 710-70-37
Приборы для измерения электромагнитного поля и особенности их применения

Современный человек окружен приборами, которые излучают различные и не всегда безопасные волны. Высоковольтные лини, бытовая техника, электрические механизмы на предприятиях, радио- и телевышки – все это является источником электромагнитных излучений, которые бывают ионизирующими и неионизирующими. Даже обычная лампочка выделяет излучение, которое, так или иначе, влияет на человека. Ведь электромагнитное излучение образуются в пределах любого электрического потока. Именно поэтому нормативы определяют требования и методики проведения измерений данного излучения, для проведения которых применяются приборы для обнаружения электромагнитного поля. При этом эти замеры проводят как на предприятиях и производствах, так и в жилых домах. Ведь повышенные показатели магнитного поля представляют большую угрозу для жизнедеятельности и безопасности человека.
К основным источникам вредного излучения относятся:
- любой электрический прибор;
- мобильная или радиосвязь;
- линии электропередач, включая проводку внутри помещения;
- рентгенаппараты и другое оборудование (например, магнитно-резонансный томограф).
При этом, опасность для человека представляет не отдельно взятый прибор или волна, а их сочетание и накопление. Значительный электромагнитный фон вызывает нарушения в работоспособности организма, вплоть до мутагенного действия и развития онкозаболеваний.
Самостоятельно измерить электромагнитное поле в помещении невозможно. Для этого, во-первых, необходимо обладать достаточными навыками и образованием, иметь специальные устройства для проведения работ, а также соответствующее разрешение. Прибор для измерения электромагнитного поля должен быть высокочастотным, то есть иметь большую чувствительность и минимальную погрешность.
Контроль источников электромагнитных излучений на рабочих местах должен проводиться не реже раза в год. Помимо этого, контролировать уровень излучения необходимо:
- при вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования или установок с потенциальным излучением;
- при изменениях в работе или конструкции оборудования;
- при создании новых рабочих мест;
- при проведении ремонтных работ, связанных с установками, излучающими электромагнитную энергию.
Основные приборы измерения излучений
Сразу следует оговориться, что точное измерение электромагнитного поля может произвести только специализированная компания или лаборатория, имеющая сертификат и лицензию. В их арсенале находятся самые современные измерительные приборы и высококвалифицированные сотрудники. Это является гарантией точного результата. К тому же, для каждого случая способы и методы измерений подбираются специалистами индивидуально. На это может влиять частота волн, интенсивность поля, концентрация энергии и т.д. Все нормативы измерения прописаны в СанПинНе, который четко описывает каждую операцию, исходя из имеющихся условий.
Экспертиза с использованием качественной и высокоточной аппаратуры позволит провести работы быстро и надлежащим образом. На сегодня самыми распространенными и востребованными являются приборы ПЗ-31 и ПЗ-41 (широкополосный измеритель магнитного поля) и другое портативное оборудование. Они позволяют измерять концентрации потока энергии электромагнитного поля, его интенсивности, а также определять местоположение облучения. Все приборы должны быть обязательно сертифицированы и проверены в аккредитованной лаборатории.
Измерения должны проводиться на максимальной мощности оборудования. Каждый прибор имеет свой алгоритм использования. Именно поэтому только специалист может провести исследование правильно и с максимальной точностью.
Как бы мы не пытались избавиться от негативного влияния электромагнитных волн, в современных условиях это невозможно. Но можно определить самые опасные зоны и сделать их максимально безопасными для человека. Именно этим занимается компания «Радэк». Мы являемся сертифицированной организацией, которая имеет свою лабораторию, самое современное оборудование и штат опытных специалистов. Обращаясь к нам, вы обеспечиваете безопасность своих сотрудников и всех людей, которые находятся в пределах действия интенсивных волн излучения. Ведь предупрежден, значит вооружен.
Обратная связь
Нужна консультация?
Позвоните нам по номеру
+7 (495) 323–77–55 или оставьте свои контакты и мы вам перезвоним
Фотографии
Тема: «Электромагнитные колебания. Колебательный контур.»

- Электромагнитные колебания – периодические изменения заряда, силы тока и напряжения в электрической цепи.
Прибор для наблюдения электромагнитных колебаний

Электромагнитные колебания

- Определение: Электромагнитные колебания являются свободными , т.е. возникают при выведении колебательной системы из положения равновесия.
- Свободными называются колебания потому, что они совершаются без какого-либо внешнего воздействия — только за счёт энергии, запасённой в контуре.
- Определение: Вынужденные колебания возникают в системе под действием периодической вынуждающей силы. Частота вынужденных колебаний совпадает с частотой вынуждающей силы.
Колебательный контур
Простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания – конденсатор и катушка, соединенные последовательно.
Определение: Колебательный контур — это замкнутый контур, образованный последовательно соединенными конденсатором и катушкой.

Рассмотрим подробно все важные стадии процесса колебаний .
Начальный момент: t = 0. Заряд конденсатора равен q0, ток через катушку отсутствует (рис. 1). Конденсатор сейчас начнёт разряжаться .
Несмотря на то, что сопротивление катушки равно нулю, ток не возрастёт мгновенно. Как только ток начнёт увеличиваться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая возрастанию тока.
Аналогия. Маятник оттянут вправо на величину x0 и в начальный момент отпущен. Начальная скорость маятника равна нулю.

- Первая четверть периода: 0
Увеличение тока происходит постепенно: вихревое электрическое поле катушки препятствует нарастанию тока и направлено против тока. Аналогия. Маятник движется влево к положению равновесия; скорость v маятника постепенно увеличивается. Деформация пружины x (она же — координата маятника) уменьшается.

- Конец первой четверти : t = T/4. Конденсатор полностью разрядился. Сила тока достигла максимального значения I 0 (рис. 3). Сейчас начнётся перезарядка конденсатора.
Напряжение на катушке равно нулю, но ток не исчезнет мгновенно. Как только ток начнёт уменьшаться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая убыванию тока.
Аналогия. Маятник проходит положение равновесия. Его скорость достигает максимального значения v0. Деформация пружины равна нулю.

Вторая четверть: T/4
Сила тока убывает постепенно: вихревое электрическое поле катушки, поддерживая убывающий ток, сонаправлено с током.
Аналогия . Маятник продолжает двигаться влево — от положения равновесия к правой крайней точке. Скорость его постепенно убывает, деформация пружины увеличивается.

Конец второй четверти t = T/2. Конденсатор полностью перезарядился, его заряд опять равен q0 (но полярность другая). Сила тока равна нулю (рис. 5). Сейчас начнётся обратная перезарядка конденсатора.
Аналогия. Маятник достиг крайней правой точки. Скорость маятника равна нулю. Деформация пружины максимальна и равна x0.

Третья четверть: T/2
Аналогия . Маятник двигается обратно: от правой крайней точки к положению равновесия.

Конец третьей четверти: t = 3T/4. Конденсатор полностью разрядился. Ток максимален и снова равен I0, но на сей раз имеет другое направление (рис. 7).
Аналогия. Маятник снова проходит положение равновесия с максимальной скоростью v0, но на сей раз в обратном направлении.

Четвёртая четверть: 3T/4
Аналогия. Маятник продолжает двигаться вправо — от положения равновесия к крайней левой точке.

Конец четвёртой четверти и всего периода : t = T. Обратная перезарядка конденсатора завершена, ток равен нулю (рис. 9).
Данный момент идентичен моменту t = 0, а данный рисунок — рисунку 1. Совершилось одно полное колебание. Сейчас начнётся следующее колебание, в течение которого процессы будут происходить точно так же, как описано выше.
Аналогия . Маятник вернулся в исходное положение.

Рассмотренные электромагнитные колебания являются незатухающими — они будут продолжаться бесконечно долго.
Ведь мы предположили, что сопротивление катушки равно нулю! Точно так же будут незатухающими колебания пружинного маятника при отсутствии трения.
В реальности катушка обладает некоторым сопротивлением. Поэтому колебания в реальном колебательном контуре будут затухающими.
Так, спустя одно полное колебание заряд на конденсаторе окажется меньше исходного значения. Со временем колебания и вовсе исчезнут: вся энергия, запасённая изначально в контуре, выделится в виде тепла на сопротивлении катушки и соединительных проводов.
Точно так же будут затухающими колебания реального пружинного маятника: вся энергия маятника постепенно превратится в тепло из-за неизбежного наличия трения.

Конденсатор имеет ёмкость C, индуктивность катушки равна L. Поскольку тепловых потерь нет, энергия из контура не уходит: она постоянно перераспределяется между конденсатором и катушкой.
Возьмём момент времени, когда заряд конденсатора максимален и равен q0, а ток отсутствует. Энергия магнитного поля катушки в этот момент равна нулю. Вся энергия W контура сосредоточена в конденсаторе:

Теперь, наоборот, рассмотрим момент, когда ток максимален и равен I 0 , а конденсатор раз- ряжен. Энергия конденсатора равна нулю. Вся энергия контура запасена в катушке:
В произвольный момент времени, когда заряд конденсатора равен q и через катушку течёт ток I, энергия контура равна:

Период электромагнитных колебаний

Соответствие между механическими и электромагнитными колебаниями можно свести в таблицу.

Закрепление материала

- Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости конденсатора 50 пФ получить частоту свободных колебаний 10 МГц?
- Каков диапазон частот собственных колебаний в контуре, если его индуктивность можно изменять в пределах от 0,1 до 10 мкГн, а емкость — в пределах от 50 до 5000 пФ?
- При увеличении емкости конденсатора колебательного контура на 0,08 мкФ частота колебаний уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную емкость конденсатора. Индуктивность катушки осталась прежней.
Закрепление материала

- Во сколько раз изменится частота собственных колебаний в колебательном контуре, если емкость конденсатора увеличить в 25 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 16 раз?
- В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,2 Гн, а амплитуда колебаний силы тока 40 мА. Найти энергию электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки в тот момент, когда мгновенное значение силы тока в 2 раза меньше амплитудного значения.
Домашнее задание
- Параграф 27-30 Г. Я. Мякишев.
Какой прибор применяют для наблюдения электромагнитных колебаний
Автоматическое списание средств и открытие следующей мастер-группы каждый месяц.
Нажимая кнопку «купить», Вы выражаете своё согласие с офертой оказания услуг и принимаете их условия Купить Купить
Ты включаешь автопродление — 25-го числа каждого месяца доступ к купленным курсам будет автоматически продлеваться. Деньги будут списываться с одной из привязанных к учетной записи банковских карт. Управлять автопродлением можно из раздела «Финансы»
Для активации регулярного платежа мы спишем небольшую сумму с карты и сразу её вернем
- Датчики