знак ма означает что данный прибор является
МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Каждый электроизмерительный прибор имеет установленные ГОСТом обозначения, которые наносят на корпус, шкалу и у клемм.
Обозначение измеряемой величины. Его указывают обычно на шкале в виде единиц измерения, в которых градуирован прибор. Например, mA (мА), mV (мкВ) и т.д. По наименованию единицы измеряемой величины дается наименование прибора. Высокочувствительные приборы, не имеющие стандартной градуировки, называются гальванометрами.
Класс точности. Класс точности указывают в виде числа, которое наносят на шкалу прибора (например, 0,5).
Перечень всех условных обозначений, наносимых на электроизмерительные приборы, приведен в ГОСТе 23217-78 «Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения».
Расшифровка условных обозначений (таблица 1.)
Обозначение | Расшифровка | ||
1,5 | Класс точности 1,5 | ||
— | Постоянный ток | ||
Переменный (однофазный) ток | |||
| Постоянный и переменный токи | ||
| Трехфазный ток | ||
| Прибор магнитоэлектрической системы | ||
| Прибор электромагнитной системы | ||
| Прибор электродинамической системы | ||
| Прибор индукционной системы | ||
| Прибор устанавливается горизонтально, вертикально, под углом 60 0 | ||
| Изоляция прибора испытана при напряжении 3 кВ |
На схемах и лицевой панели прибора род измеряемой величины указывается с помощью условных обозначений (таблица 2)
Наименование прибора | Условное обозначение |
Амперметр | А |
Вольтметр | В |
Ваттметр | W |
Варметр | var |
Омметр | Ω |
Гальванометр | Г |
Счетчик ватт-часов | Wh |
Основная информация, которую можно получить
о приборе по его шкале
Рис. 7. Шкала измерительного прибора
1. Знак μА означает, что данный прибор является микроамперметром
2. Максимальное значение шкалы равно 100. Это означает, что предел измерения данного прибора 100 мкА
3. Определить цену деления можно, разделив номинальное (максимальное) значение шкалы (100 мкА) на количество делений шкалы (50): С = 100 мкА/50 = 2мкА/дел.
4. Знак «–» означает, что прибор предназначен для работы на постоянном токе.
5. Знак означает, что измерительный механизм прибора имеет магнитоэлектрическую систему.
6. Знак означает, что изоляция прибора испытана напряжением 2000 В.
7. Число «1,5» определяет класс прибора. То есть относительная погрешность прибора составляет 1,5 %. Прибор относится к классу технических приборов.
Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов
Рейтинг: 4 / 5 21 0 Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов
Задумайтесь: что вам прежде всего хотелось бы понять, когда вы смотрите на измерительный прибор? Скорее всего, это будет его назначение. «Если оно похоже на утку, двигается как утка и крякает как утка, то это, должно быть, и есть утка». Но с техническими приборами задача резко усложняется. Легко по внешнему виду узнать весы, какими бы они ни были: рычажными, пружинными, или электронными. Можно прикинуть, что если измерительный прибор круглый и расположен вертикально, то, наверное, он измеряет какие-то параметры жидкости или газа, из которых первыми приходят в голову расход и давление. Конечно, мы так или иначе представляем счетчики электрической энергии. Но что, если мы зайдем в электротехническую лабораторию или трансформаторную будку?
Электричество – вещь необыкновенная. Оно невидимо, но может совершать колоссальную работу и обладает рядом параметров со своими единицами измерения:
Электричество передается по проводникам и преобразовывается различными электроустановками, у которых есть свои характеристики:
Соответственно, каждый параметр требует своего измерительного прибора. Например, прибор для измерения постоянного тока может не подходить для измерения переменного. Или прибор может не выдержать прикладываемого напряжения, хотя может выдержать измеряемый ток. Для этого рядом со шкалой наносят условные обозначения, которые зафиксированы в ГОСТ 23217-78. Приведем некоторые из них. Начнем с тока:
Перейдем к классам испытательного напряжения: это напряжение, которое может выдержать изоляция данного прибора. Если измеряется в кВ – киловольтах, т.е. тысячах вольт, то значение указывается внутри звездочки.
Далее посмотрим на условные обозначения принципа действия аналоговых измерительных приборов, то есть приборов, в которых значение измерения может принять любое значение в пределах шкалы, грубо говоря, это «стрелочные» приборы. О том, каким образом происходит преобразование электрической величины в показания прибора, говорилось в этой статье.
Надо обращать внимание на приведенные ниже символы, когда дело касается рода тока или напряжения: постоянные они или переменные. Например, магнитоэлектрическим прибором измеряют постоянные величины. Если этими приборами измерять переменный ток, стрелка начнет дрожать около нулевого показания шкалы. Электромагнитными приборами могут измеряться как постоянные, так и переменные величины. Ферродинамические приборы менее точны, но зато просты и могут использоваться в щитах, расположенных в местах с повышенной тряской и вибрациями. Индукционные приборы применялись во времена СССР как счетчики электрической энергии. Электростатические приборы имеют высочайшие классы точности (0.005) и выпускаются на напряжения в милливольты и киловольты.
Класс точности прибора помещают в круг на циферблате, записывают перед ГОСТом или через дробную черту вроде 0,02/0,01. Для определения погрешности с помощью значений класса точности используют определенные формулы, которые находятся в справочниках или ГОСТ 8.401-80. И, конечно, надо отметить знаки и ⊥, что означает соответственно положение (шкалы) прибора горизонтально и вертикально.
Огромное количество производителей и колоссальное разнообразие моделей цифровых электроизмерительных приборов не позволяет в этой статье охватить весь спектр их обозначений, но общие принципы просты: главное – правильно выбрать род тока или напряжения и предел измерения, и, разумеется, соблюдать технику безопасности. О цифровых приборах, которыми мы пользуемся в «ТМРсила-М», читайте здесь.
Как видно, электрические измерения – ответственная работа, требующая понимания метрологии, электротехники, а также электроники и магнитных систем. Если вы хотите провести качественные электрофизические измерения, обращайтесь к специалистам в «ТМРсила-М».
Знак ма означает что данный прибор является
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР
ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОТСЧЕТОМ
Наносимые условные обозначения
Direkt-reading indicating electrical measuring instruments. Marking symbols
Дата введения 1980-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1978 г. N 1946 срок введения установлен с 01.01.80
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1992 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на приборы электроизмерительные показывающие с непосредственным отсчетом и устанавливает условные обозначения, наносимые на них.
Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 51.
2. Номенклатура условных обозначений и места их расположения на приборе должны устанавливаться стандартами технических условий на электроизмерительные приборы конкретного вида.
Номенклатура и изображения условных обозначений, наносимых на электроизмерительные приборы и их вспомогательные части, приведены в таблице*.
* Номенклатура и изображения условных обозначений, наносимых на электроизмерительные приборы и их вспомогательные части, разработанные до утверждения настоящего стандарта, приведены в справочном приложении.
Стандарт не устанавливает графического построения и размеров условных обозначений.
Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы и вспомогательные части
А. Основные единицы измерения и их основные, кратные и дольные значения
Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов
Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов
Задумайтесь: что вам прежде всего хотелось бы понять, когда вы смотрите на измерительный прибор? Скорее всего, это будет его назначение. «Если оно похоже на утку, двигается как утка и крякает как утка, то это, должно быть, и есть утка». Но с техническими приборами задача резко усложняется. Легко по внешнему виду узнать весы, какими бы они ни были: рычажными, пружинными, или электронными. Можно прикинуть, что если измерительный прибор круглый и расположен вертикально, то, наверное, он измеряет какие-то параметры жидкости или газа, из которых первыми приходят в голову расход и давление. Конечно, мы так или иначе представляем счетчики электрической энергии. Но что, если мы зайдем в электротехническую лабораторию или трансформаторную будку?
Электричество – вещь необыкновенная. Оно невидимо, но может совершать колоссальную работу и обладает рядом параметров со своими единицами измерения:
Электричество передается по проводникам и преобразовывается различными электроустановками, у которых есть свои характеристики:
Соответственно, каждый параметр требует своего измерительного прибора. Например, прибор для измерения постоянного тока может не подходить для измерения переменного. Или прибор может не выдержать прикладываемого напряжения, хотя может выдержать измеряемый ток. Для этого рядом со шкалой наносят условные обозначения, которые зафиксированы в ГОСТ 23217-78. Приведем некоторые из них. Начнем с тока:
Рис.1 — Условные обозначения тока
Перейдем к классам испытательного напряжения: это напряжение, которое может выдержать изоляция данного прибора. Если измеряется в кВ – киловольтах, т.е. тысячах вольт, то значение указывается внутри звездочки.
Рис.2 — Условные обозначения классов испытательного напряжения
Далее посмотрим на условные обозначения принципа действия аналоговых измерительных приборов, то есть приборов, в которых значение измерения может принять любое значение в пределах шкалы, грубо говоря, это «стрелочные» приборы. О том, каким образом происходит преобразование электрической величины в показания прибора, говорилось в этой статье.
Надо обращать внимание на приведенные ниже символы, когда дело касается рода тока или напряжения: постоянные они или переменные. Например, магнитоэлектрическим прибором измеряют постоянные величины. Если этими приборами измерять переменный ток, стрелка начнет дрожать около нулевого показания шкалы. Электромагнитными приборами могут измеряться как постоянные, так и переменные величины. Ферродинамические приборы менее точны, но зато просты и могут использоваться в щитах, расположенных в местах с повышенной тряской и вибрациями. Индукционные приборы применялись во времена СССР как счетчики электрической энергии. Электростатические приборы имеют высочайшие классы точности (0.005) и выпускаются на напряжения в милливольты и киловольты.
Рис.3 — Обозначение приборов
Класс точности прибора помещают в круг на циферблате, записывают перед ГОСТом или через дробную черту вроде 0,02/0,01. Для определения погрешности с помощью значений класса точности используют определенные формулы, которые находятся в справочниках или ГОСТ 8.401-80. И, конечно, надо отметить знаки и ⊥, что означает соответственно положение (шкалы) прибора горизонтально и вертикально.
Рис.4,5 — Панель приборов
Огромное количество производителей и колоссальное разнообразие моделей цифровых электроизмерительных приборов не позволяет в этой статье охватить весь спектр их обозначений, но общие принципы просты: главное – правильно выбрать род тока или напряжения и предел измерения, и, разумеется, соблюдать технику безопасности. О цифровых приборах, которыми мы пользуемся в «ТМРсила-М», читайте здесь.
Как видно, электрические измерения – ответственная работа, требующая понимания метрологии, электротехники, а также электроники и магнитных систем. Если вы хотите провести качественные электрофизические измерения, обращайтесь к специалистам в «ТМРсила-М».
Социальные кнопки для Joomla
Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы и вспомогательные части
Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы и вспомогательные части
Номер по МЭК 51 | Наименование | Условное обозначение |
А. Основные единицы измерения и их основные, кратные и дольные значения | ||
А-1 | Килоампер | kA |
А-2 | Ампер | А |
А-3 | Миллиампер | mА |
А-4 | Микроампер | А |
А-5 | Киловольт | kV |
А-6 | Вольт | V |
А-7 | Милливольт | mV |
А-8 | Микровольт | V |
А-9 | Мегаватт | MW |
А-10 | Киловатт | kW |
А-11 | Ватт | W |
А-12 | Мегавар | Mvar |
А-13 | Киловар | kvar |
А-14 | Вар | var |
А-15 | Мегагерц | MHz |
A-16 | Килогерц | kHz |
A-17 | Герц | Hz |
A-18 | Мегаом | М |
A-19 | Килоом | k |
A-20 | Ом | |
A-21 | Миллиом | m |
A-22 | Тесла | Т |
A-23 | Миллитесла | mТ |
A-24 | Градус Цельсия | °С |
В. Род тока и количество измерительных механизмов | ||
B-1 | Ток постоянный | |
B-2 | Ток переменный (однофазный) | |
B-3 | Ток постоянный и переменный | |
B-4 | Ток трехфазный переменный (общее обозначение) | |
B-5 | Ток трехфазный переменный при неравномерной нагрузке фаз (общее обозначение) | |
В-6 | Прибор с одним измерительным механизмом для трехпроводной сети | |
В-7 | Прибор с одним измерительным механизмом для четырехпроводной сети | |
В-8 | Прибор с двумя измерительными механизмами для трехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз | |
В-9 | Прибор с двумя измерительными механизмами для четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз | |
В-10 | Прибор с тремя измерительными механизмами для четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз | |
С. Безопасность | ||
С-1 | Напряжение испытательное 500 В | |
С-2 | Напряжение испытательное, превышающее 500 В (например, 2 кВ) | |
С-3 | Прибор испытанию прочности изоляции не подлежит | |
С-7 | Прибор или вспомогательная часть под высоким напряжением | |
D. Используемое положение | ||
D-1 | Прибор применять при вертикальном положении шкалы | |
D-2 | Прибор применять при горизонтальном положении шкалы | |
D-3 | Прибор применять при наклонном положении шкалы (например, под углом 60°) относительно горизонтальной плоскости | |
D-4 | Прибор применять в положении D-1 при рабочей области от 80° до 100° | |
D-5 | Прибор применять в положении D-2 при рабочей области от минус 1° до плюс 1° | |
D-6 | Прибор применять в положении D-3 при рабочей области от 45° до 75° | |
D-7 | Обозначение, указывающее на ориентирование прибора во внешнем магнитном поле | N |
Е. Класс точности | ||
Е-1 | Обозначение класса точности при нормировании пределов допускаемых погрешностей в процентах от нормирующего значения, определенного в единицах измеряемой величины, за исключением случая, когда нормирующее значение равно длине шкалы | По ГОСТ 8.401-80 |
Е-2 | Обозначение класса точности при нормировании пределов допускаемых погрешностей в процентах от нормирующего значения, определенного длиной шкалы | По ГОСТ 8.401-80 |
Е-3 | Обозначение класса точности при нормировании пределов допускаемых погрешностей в процентах от действительного значения | По ГОСТ 8.401-80 |
Е-4 | Обозначение класса точности прибора с неравномерной сокращенной шкалой, когда нормирующее значение соответствует длине шкалы и основная погрешность выражается в процентах от действительного значения (например, обозначение класса точности 1: предел допускаемой относительной погрешности 5%) | По ГОСТ 8.401-80 |
F. Общие условные обозначения | ||
F-1 | Прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой | |
F-2 | Логометр магнитоэлектрический | |
F-3 | Прибор магнитоэлектрический с подвижным магнитом | |
F-4 | Логометр магнитоэлектрический с подвижным магнитом | |
F-5 | Прибор электромагнитный | |
F-6 | Прибор электромагнитный поляризованный | |
F-7 | Логометр электромагнитный | |
F-8 | Прибор электродинамический | |
F-9 | Прибор ферродинамический | |
F-10 | Логометр электродинамический | |
F-11 | Логометр ферродинамический | |
F-12 | Прибор индукционный | |
F-13 | Логометр индукционный | |
F-14 | Прибор тепловой с нагреваемой нитью | |
F-15 | Прибор биметаллический | |
F-16 | Прибор электростатический | |
F-17 | Прибор вибрационный (язычковый) | |
F-18 | Термопреобразователь неизолированный | |
F-19 | Термопреобразователь изолированный | |
F-20 | Преобразователь электронный в измерительной цепи | |
F-21 | Преобразователь электронный во вспомогательной цепи | |
F-22 | Выпрямитель | |
F-23 | Шунт | |
F-24 | Сопротивление добавочное | |
F-25 | Сопротивление добавочное индуктивное | |
F-26 | Сопротивление добавочное полное | |
F-27 | Экран электростатический | |
F-28 | Экран магнитный | |
F-29 | Прибор астатический | ast |
F-30 | Магнитная индукция, выраженная в миллитеслах (например, 2 мТ), вызывающая изменение показаний, соответствующее обозначению класса точности. Предпочтительно нанесение надписи единицы (мТ) | |
F-31 | Зажим для заземления | |
F-32 | Корректор | |
F-33 | Ссылка на соответствующий документ | |
F-34 | Поле электрическое, выраженное в кВ/м (например, 10 кВ/м), вызывающее изменение показаний, соответствующее обозначению класса точности. Предпочтительно нанесение надписи единицы (кВ/м) | |
F-35 | Часть вспомогательная общая | |
F-37 | Щит стальной толщиной х мм | Fex |
F-38 | Щит стальной любой толщины | Fe |
F-39 | Щит нестальной любой толщины | NFe |
F-40 | Щит любой толщины | FeNFe |
Примечания: 1. Цифра 1) в условном обозначении означает, что в случае встроенных преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначением прибора, например, с F-1. В случае внешних преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначением F-35. 2. При выборе обозначений единиц измерения или их основных, кратных и дольных значений, не включенных в настоящий стандарт, следует руководствоваться ГОСТ 1494-77. Условные обозначения электроизмерительных приборовСтруктурная схема и уравнение преобразования Электромеханические измерительные механизмы В общем случае электромеханические приборы состоят из измерительной цепи, измерительного механизма, отсчетного устройства и строятся по структурной схеме прямого преобразования, представленной на рис. 4.4. Измерительная цепь преобразует измеряемую величину Х в электрическую величину Х1, непосредственно воздействующую на измерительный механизм. Измерительный механизм (ИМ) состоит из неподвижной и подвижной частей. В ИМ электромагнитная энергия преобразуется в механическую энергию перемещения подвижной части. Под действием измеряемой величины в измерительном механизме создается вращающий момент МВР, поворачивающий подвижную часть ИМ. В общем случае вращающий момент зависит от измеряемой величины Х и угла поворота подвижной части a: МВР = f(X, a). Для электромеханических приборов вращающий момент находится как где We — энергия электромагнитного поля, сосредоточенная в измерительном механизме. Для того чтобы каждому значению измеряемой величины соответствовало определенное значение угла отклонения a подвижной части, в измерительном механизме при повороте подвижной части создается противодействующий момент МПР, направленный навстречу вращающему и зависящий от угла поворота. При механическом создании противодействующего момента МПР = Wa, где W — удельный противодействующий момент. Из условия установившегося равновесия МВР = МПР = dWe /da = Wa, (4.4) получим, что угол поворота подвижной части зависит от измеряемой величины, параметров прибора и может быть найден как где А — параметры измерительного механизма. Уравнение (4.5) называется уравнением преобразования измерительного механизма электромеханического прибора. Противодействующий момент в измерительных механизмах может создаваться не только механическим путем (пружинами, растяжками), но и самой измеряемой величиной. Механизмы, в которых противодействующий момент создается измеряемой величиной, называются логометрами. Отсчетное устройство служит для визуального отсчитывания значений измеряемой величины и состоит из шкалы и указателя. По форме шкалы делятся на: прямолинейные, дуговые и круговые (угол дуги больше 1800); по соотношению длин делений в пределах одной шкалы они разделяются на: равномерные и неравномерные, когда отношение длины наибольшего деления к наименьшему (коэффициент неравномерности шкалы) превышает 1,3; по числу шкал: одношкальные и многошкальные [6]. Шкалы и все надписи, характеризующие прибор, наносятся на основание (циферблат) и нормируются ГОСТ 5365- 83. На шкалах электромеханическихприборов наносятся следующие условные обозначения: а) обозначение рода тока (например, » __ » — ток постоянный; » ‑ » — ток постоянный и переменный; б) обозначение единицы измеряемой величины (например, mA, B); в) обозначение рабочего положения прибора: — для горизонтального положения шкалы; — прибор применять в вертикальном положении шкалы; Ð a0 — для установления под углом a0; г) обозначение класса точности (например, 1,5; 2,5 ; 1,5 ); д) обозначение испытательного напряжения изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу, например, 2— испытательное напряжение, например, 2 кВ. Кроме этого на шкале приводится условное изображение принципа действия и буквенное обозначение прибора. В табл.4.1 приведены условные обозначения некоторых типов приборов. Для определения показаний прибора по отметкам шкалы используются стрелочные и световые указатели. При работе электромеханического прибора в динамическом режиме, кроме вращающего и противодействующего моментов возникают моменты, обусловленные инерцией, сопротивлением окружающей среды, вихревыми токами. При движении подвижной части в приборе возникает динамический момент, стремящийся успокоить это движение и называющийся успокаивающим моментом. Этот момент определяет время успокоения прибора. Для получения требуемого времени успокоения в измерительном механизме выполняется специальный конструктивный элемент — успокоитель. В электромеханических приборах применяют воздушные, жидкостные и магнитоиндукционные успокоители. В зависимости от принципа действия измерительного механизма электромеханические приборы разделяются на следующие группы: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, ферродинамические, электростатические, индукционные.
|