• Nie Znaleziono Wyników

Termoelektryczny miernik napięcia, prądu i mocy ze szczególnym przeznaczeniem do pomiarów w zakresie 1-10 Hz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Termoelektryczny miernik napięcia, prądu i mocy ze szczególnym przeznaczeniem do pomiarów w zakresie 1-10 Hz"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

S e r i a : ELEKTRYKA z . 30 Kr k o l. 298

BRUKOK SZADKOWSKI, TERESA SZADKOWSKA

K ate d ra T e c h n o lo g ii i M e t r o l o g i i E le k tr y c z n e j

TERMOELEKTRYCZKY MIERKIK NAPIĘCIA,

PRĄDU I MOCY ZE SZCZEGÓLNYM PRZEZKACZEKIEM DO POMIARÓW W ZAKRESIE 1-10 Hz

S t r e s z c z e n i e . W a r t y k u l e p rz e d sta w io n o o p i s z a sa d y d z i a ł a - n i a te r m o e le k tr y c z n e g o m ie r n ik a n a p i ę c i a , p rą d u i mocy o- r a z n ie k t ó r e dane te c h n ic z n e wykonanego p r o to ty p u . P rz e d ­

staw io n o ró w n ież n a j i s t o t n i e j s z e w skazów ki u ł a t w i a ją c e wy­

k o n an ie p r o je k t u op isyw an ego m ie r n ik a .

1. W S T Ę P

W w ie lu r o z w ija ją c y c h s i ę g a ł ę z i a c h p rzem y słu c o r a z s z e r s z e z a sto so w a ­ n ie z n a jd u ją u r z ą d z e n ia p r a c u ją c e w z a k r e s i e c z ę s t o t l i w o ś c i m n ie jsz y c h od 16 Hz, t j . w z a k r e s i e c z ę s t o t l i w o ś c i p o d a k u sty c z n y c h . R ó w n olegle do rozwo­

ju ty c h u rz ą d z e ń k o n ie c z n e s t a j e s i ę r o z w ią z a n ie s z e r e g u problemów po­

m iarow ych, a m .in . zbudow anie p rzy rząd ów u m o ż liw ia ją c y c h p om iary podstaw o­

wych w ie lk o ś c i e le k tr y c z n y c h t j . n a p i ę c i a , n a t ę ż e n ia p rąd u i mocy p rzy bard zo m ałych c z ę s t o t l i w o ś c i a c h . S e r y jn i e produkow ane m ie r n ik i wskazówko­

we m ają o g r a n ic z o n ą w a r to ść n a jm n ie js z e j c z ę s t o t l i w o ś c i r o b o c z e j,w y n o sz ą ­ cą na o g ó ł 10 Hz. P o n iż e j t e j w a r t o ś c i c z ę s t o t l i w o ś c i , o rg a n ruchomy m ier­

n ik a wskazówkowego n ad ą ż a ju ż z a zmianami chw ilow ych w a r t o ś c i momentu na pędow ego, co pow oduje o s c y l a c j e w skazów ki n a t l e p o d z i a ł k i . O dczyty m ie­

r z o n e j w i e l k o ś c i s t a j ą s i ę w tym p rzypad k u n ie m o ż liw e .

Chwilowa w a r to ść o d c h y le n ia organ u ruchom ego w yn osi w ów czas:

< * = * = + * =<* = (1 + * = ) ( 1 .1 )

CC 3

g d z ie :

- sk ład ow a s t a ł a o d c h y le n ia , oC~ - sk ład ow a zm ienna o d c h y le n ia .

Dokonanie o d c z y tu b ę d z ie m ożliw e ty lk o w tedy, gdy u d z i a ł sk ład o w e j zmien­

n e j , o k r e ś lo n y sto su n k ie m :

(2)

b ę d z ie p o m i ja ln i e m ały w porów naniu z j e d n o ś c i ą ; n p. w y s ta r c z y ło y y n ie K = 0 ,5 . r f/1 0 0 , g d z ie <5- d o p u sz c z a ln a d l a dan ego m ie r n ik a k la s a n ie d o k ł a d n o ś c i (w %).

Z a g a d n ie n iu o p rap tS^ an ia m etod pom iarow ych, w k tó r y c h w a r to ś ć K byłaby w y s t a r c z a ją c o m a ła , p ósw ięcon o s z e r e g p u b l i k a c j i [13 > [23» [33* W p racach

ty c h w sk a z u je s i ę na s z c z e g ó ln e z a l e t y p rzetw o rn ik ó w term o e le k try c zn y ch w s p ó łp r a c u ją c y c h z m a g n e to e le k try c z n y m i m ie rn ik am i wskazówkowymi.

W d alszy m c i ą g u p rz e d sta w io n y b ę d z ie o p i s u n iw e r sa ln e g o m ie rn ik a z ter- m o elem en tam i, k tó r y wykonany z o s t a ł ja k o p r o t o ty p w K a te d r z e T ech n o lo g ii i M e t r o l o g i i E le k t r y c z n e j P o li t e c h n i k i Ś l ą s k i e j d l a p o t r z e b h u tn ictw a. Opi­

san y p r o t o t y p p rz e z n a c z o n y j e s t do pom iaru n a p i ę c i a , n a t ę ż e n ia p rądu i mo­

cy w u k ła d a c h 3 -fazo w y ch z a s i l a n y c h n a p ię c ie m o d k sz tałc o n y m , o c z ę s t o t l i ­ w o śc i 1 -1 0 Hz. U k ład m ie r n ik a wykonano w p o s t a c i w a l i z k i pom iarow ej ^ fot.

n a r y s . 1 . 1 ) , k t ó r a o p ró c z w yżej w ym ienionego z a sto s o w a n ia może być wyko­

r z y s t a n a w u k ła d a c h p rą d u s t a ł e g o i zm iennego w z a k r e s i e c z ę s to tliw o ś c i do l O ^ z , p r z y n a p i ę c i a c h do 75 V i 150 V o r a z p rą d a c h do 10 A, 25 A i 50A z d o k ł a d n o ś c i ą +_ 2 ,5 $ .

Ryp. 1 . 1 . F o t o g r a f i a p r o to ty p u wykonanego m ie r n ik a

(3)

2 . ZASADA POMIARU, SCHEMAT IDEOWY MIERNIKA

R o zw iązan ie u k ła d u pom iarow ego o p a r to o znany w l i t e r a t u r z e [4] sc h e­

mat w ato m ie rza te r m o e le k tr y c z n e g o , p rz e d sta w io n y na r y s . 2 .1 .

Rh

R ys. 2 . 1 . W atom ierz te r m o e le k tr y c z n y

Warunkiem k on ieczn ym , zap e w n iając y m , poprawne d z i a ł a n i e p r z e d s t a w io ­ nego w ato m ierza j e s t z a sto s o w a n ie dwóch id e n ty c z n y c h p rzetw o rn ik ó w term o­

e le k tr y c z n y c h T1 i Tg. W p r a k ty c e w arunek te n s p e łn ia n y j e s t d r o g ą s e ­ le k c jo n o w a n ia o r a z s to s o w a n ia dodatkow ych układów w yrów nujących. P onadto n ie zb ę d n e j e s t s p e ł n ie n i e warunku AU « U , co u z y s k u je s i ę p r z e z odpow ied­

n i dobór term oelem entów o r a z op oru b o c z n ik u ją c e g o R^. Opór Rg d e c y d u je o z a k r e s i e n apięciow ym w ato m ie rza. Z ta k sform ułow anych warunków ogó ln y ch wynika s z e r e g wymagań sz c z e g ó ło w y c h , po s p e ł n ie n i u k tó r y c h o d c h y le n ie m ist n ik a w y jścio w ego b ę d z ie p r o p o r c jo n a ln e do mocy c z y n n e j.

Schemat w ato m ie rza ( r y s . 2 . 1 ) można ró w n ież p r z y sto so w a ć do pomiarów n a p i ę c i a i n a t ę ż e n ia p rą d u , co z n a c z n ie u p r a s z c z a o p raco w an ie k o n s t r u k c ji m ie r n ik a o p r z e z n a c z e n iu u n iw ersaln y m . W tym c e lu w u k ł a d z i e w ato m ie rza n a le ż y dodatkowo stw o rzy ć w aru n ki u m o ż liw ia ją c e o d d z ie ln e w y k o r z y sta n ie obwodu n ap ię c io w e g o i obwodu prądow ego p rz y jed n o czesn ym zachow aniu te g o samego m ie r n ik a w y jśc io w e g o . W arunki t a k i e mogą być s p e łn io n e w obw odzie ja k n a r y s . 2 .2 w którym z asto so w an o z e s p ó ł w yłączn ików ; Wg} W^.

D okonując od pow iedn ich p r z e ł ą c z e ń w z e s p o le w yłączn ików (wg program u podanego w t a b l i c y na r y s . 2 .2 ) można z r e a liz o w a ć ^o m iar m o c y ,n a p ię c ia o—

r a z n a t ę ż e n ia p rą d u .

P r z y sto so w a n ie p rz e d sta w io n e g o n a r y s . 2 .2 u k ła d u pom iarow ego do pom ia­

rów w s i e c i 3 - fa z o w e j, 4-przew odow ej wykonano w sp o só b p rz e d sta w io n y na r y s . 2 . 3 . W f a z a c h R , S , T z n a jd u ją s i ę id e n ty c z n e b o c z n ik i Rb , do k tó ­ r y c h k o le jn o p r z y ł ą c z a s i ę obwód z term oelem en tąm i za pomocą s p e c j a l n i e z a p ro je k to w an e g o p r z e ł ą c z n i k a P.

(4)

Program przetaczania rodzaju pom iaru . aitlkońe

/morzona Potoż.Hyt.

*4 wt Ms

rac P z z 0

napięcie U z 0 dou

prpd I 0 z z

z - m yt.

zam k.

0 - ot w.

R y s. 2 .2 . W atom ierz te r m o e le k tr y c z n y z m o ż liw o ś c ią p r z e ł ą c z a n i a n a pom iar n a p i ę c i a lu b n a t ę ż e n ia p rąd u

W podanym u k ł a d z i e z a sto so w a ć można w ie lo z a k re so w e o p o r n ik i dodatkowe Rs o r a z b o c z n ik i ( u n iw e r s a ln e ) , co p o zw ala n a dokonyw anie pomiarów w k il k u z a k re sac h , n ap ię c io w y c h i prądow ych.

W p rz e d sta w io n y c h na ry su n k a c h 2 .2 i 2 .3 sc h e m atac h , ze w zględ u na za­

chow anie p r z e j r z y s t o ś c i zaw arty ch w n ic h k o n c e p c ji , n ie podano szc zeg ó łó w montażowych a n i k o n stru k c y jn y c h p o sz c z e g ó ln y c h obwodówi w yłączników g y p r z e ł ą c z n i k a P , term oelem entów T.^ i Tg z m ie rn ik ie m w yjściow ym o raz oporników Rg i R^ w wykonaniu w ielozak resow ym .

H ie k tó r e w a ż n ie js z e uw agi d o ty c z ą c e w ykonania ty c h obwodów p r z e d s t a ­ w ione b ęd ą w d alszy m c i ą g u , p r z y om ówieniu wskazówek p ro je k to w y c h .

(5)

H

S

T

-

1 ^ 1

P

R y s. 2 . 3 . P r z y s to so w a n ie u k ład u pom iarow ego z r y s . 2 .2 do pomiarów w s i e ­ c i 3 - fa z o w e j, 4-przew odow ej

3 . WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

N a j i s t o t n i e j s z ą c z ę ś c i ą p r o je k t u j e s t optym alny dobór p rzetw o rn ik ów ter­

m o e le k try c z n y c h . Dobór t a k i odpow iadać m usi sp e c y fic z n y m warunkom n arzu ­ conym p r z e z z a ło ż e n ie b ard zo m ałych c z ę s t o t l i w o ś c i ro b o czy ch (1 - 1 0 Hz) o- r a z p r z e z p r z y ję t y schem at r o z w ią z a n ia u k ła d u pomiarowego.W przypadk u b ar­

dzo m ałych c z ę s t o t l i w o ś c i może w y s tą p ić n ie p o ż ą d an e z ja w is k o o s c y l a c j i o r­

ganu ruchomego m ie r n ik a . O s c y la c je t e z a l e ż ą od p aram etrów g r z e jn i k a t e r - raoelem entu, od c z ę s t o t l i w o ś c i p rąd u p rz e z e ń p ły n ąc e g o o r a z od param etrów m ie r n ik a w y jścio w e g o . W p r a c a c h [1] i [2] w ykazano, że gdy m ie rn ik wyj­

ścio w y ma u s t r ó j m a g n e to e le k try c z n y , to sto s u n e k a m p litu d y sk ład o w ej zmien­

n e j do sk ła d o w e j s t a ł e j je g o o d c h y le n ia może być o b lic z o n y z z a l e ż n o ś c i :

K = — = --- — ( 3 .1 )

x= 4T f r \|( 1 - 4 ?2 ) 2 + ( 4 ? ,»)2

T C

g d z ie ?=. y i r = X b

(6)

Tq - o k r e s wahań swobodnych organu ruchom ego m ie r n ik a , T-^ - o k r e s wahań wymuszonych organ u ruchom ego m ie r n ik a ,

- s t o p ie ń t łu m ie n ia organ u ruchomego m ie r n ik a , C - pojem n ość c i e p l n a g r z e jn ik a term o e le m e n tu ,

X - w sp ó łc zy n n ik oddaw an ia c i e p ł a p rz e z g r z e j n i k term o e le m e n tu , f - c z ę s t o t l i w o ś ć p rąd u p ły n ą c e g o p r z e z g r z e j n i k .

Z a le ż n o ść ( 3 .1 ) u z u p e łn io n a żądan iem K 4 0 ,5 • cf/lOO sta n o w i podstaw o­

wą fo rm u łę p r o je k to w ą , p o z w a la ją c ą n a d o b ó r param etrów m ie r n ik a w y jś o io - wego do zad an ego term oelem en tu lu b o d w ro tn ie . Gdy d o b ie r a n y j e s t term o- elem en t k o n ie c z n e j e s t zw ró ce n ie u w agi n a t o , ź e n i e można przyjm ow ać do­

w o ln ie d u ż e j p o jem n o ści c i e p l n e j g r z e j n i k a . P r z e k r o c z e n ie pewnej w a r t o ś c i g r a n ic z n e j pow oduje, że c z a s u s p o k o je n ia organ u ruchom ego m ie r n ik a p r z y j­

m uje n ie d o p u s z c z a ln ie d u żą w a r to ść i ró w n o c z e śn ie m a le je c z u ło ś ć m ie r n i­

k a . G ran ic z n ą w a r to ś ć p o je m n o śc i c i e p l n e j g r z e j n i k a o k r e ś l i ć można gdy znana j e s t w a r to ść c z a su u s p o k o je n ia t ^ p » w c ią g u k tó r e g o o d c h y le n ie or­

ganu ruchom ego o s i ą g n i e w a r to ść u s t a l o n ą ^ u s -t; 2 zad a n ą d o k ła d n o ś c ią A , t z n . <X =cXu a t (1 - A ) .

Można w ykazać W . że z a c h o d z i z w ią z e k ;

* » „ • ( 3 - 2 >

z k t ó r e g o p rz y znanych w a r t o ś c ia c h t u sp i 4 w yzn acza s i ę n a jw ię k s z ą do - p u s z c z a ln ą w a r to ść t ( p r o p o r c jo n a ln ą do p o je m n o śc i c i e p l n e j g r z e jn i k a Cg - równ. 3 . 1 ) .

Dobór przetw o rn ików te r m o e le k tr y c z n y c h wymaga j e s z c z e u w z g lę d n ie n ia in ­ nych warunków, n arzu co n y ch p r z e z z a s a d ę d z i a ł a n i a u k ła d u pom iarow egojr tym p rzypad k u jednym z podstaw owych żądań j e s t t o , aby oba sto so w an e w u k ła ­ d z i e pomiarowym p r z e tw o r n ik i i T2 m ia ły id e n ty c z n e param etry.W p rak ­ t y c e w y s ta r c z a , j e ś l i r ó ż n i c a w a r t o ś c i o d p ow ied n icn param etrów m ie ś c ić się b ęd ą w t o l e r a n c j a c h o k re ślo n y c h z z a k ła d a n e j d o k ła d n o ś c i pom iarów . N ie w s z y s t k ie s p o ś r ó d bran ych pod uwagę param etrów mogą być d o b ie r a n e d ro g ą s e l e k c j i p a r p rzetw o rn ik ów z je d n e j s e r i i . W o d n i e s ie n i u do o p o rn o śc i g r z e jn ik ó w o r a z c h a r a k t e r y s t y k n a p ię ć term oelem entów w f u n k c j i prądu grzej­

n ik a s e l e k c j a j e s t t y lk o n ie z b ę d n ą c z y n n o ś c ią w stę p n ą .

D o k ł a d n ie js z e wyrównanie ty c h w i e lk o ś c i wymaga z a s to s o w a n ia d o d atk o ­ wych obwodów k o m p en sacy jn y ch , z ło ż o n y c h n p . z od pow iedn io d o b ran ych op or­

n ików , w d ro d z e ek sp e ry m en tu . N a j c z ę ś c i e j w y s ta r c z y o p o rn ik b o c z n ik u ją c y je d e n z term oelem entów o r a z o p o rn ik p r z y łą c z o n y sze reg o w o w o b w o d zie, je d ­ n ego z g r z e jn ik ó w . Opory g rz e jn ik ó w n ie powinny być je d n a k m n ie js z e od 2 0 .„ .3 0 Q ( d l a u n i k n i ę c i a wpływów oporów p r z e j ś c i a n . s ty k a c h p r z e ­ ł ą c z n i k a P - r y s . 2 .3 ) o r a z z d r u g i e j s t r o n y n ie powinny m ieć

(7)

w a r t o ś c i w ię k s z e j n iż w ynika t o z d o p u sz c z a ln e g o spadku n a p i c i a na bocz­

n ik u AU ( r y s . 2 .1 ) i prądów p ły n ąc y ch p rz e z g r z e j n i k i .

K olejn ym , isto tn y m zag ad n ie n iem projektow ym j e s t odpow iedni d o b ó r war­

t o ś c i oporników R^ i Rg ( r y s . 2 .1 i 2 . 2 ) . U tym przypadku podstawowymi k r y t e r ia m i doboru s ą n a s t ę p u ją c e w ym agania;

a) n ie p r z e k r o c z e n ie d o p u sz c z a ln y c h w a r t o ś c i prądów w g r z e jn ik a c h (igjr)»

b) zachow anie pożądanych p r z e k ła d n i pom iarow ych,

c) je d n o c z e sn e w y k o r z y sta n ie ty c h samych oporników R^ i Rg w każdym r e ż im ie p ra c y u k ład u pom iarow ego (p om iar n a p i ę c i a , p om iar prądu i p om iar m ocy).

J e ś l i u k ła d pomiarowy p r a c u je ja k o w atom ierz ( r y s . 2 . 1 ) , t o sto so w n ie do warunku ( a ) wypadkowe p rą d y p ły n ą c e w g r z e jn ik a c h term oelem entów n ie powinny m ieć w a r t o ś c i w ię k s z e j n iż znamionowa I g N* Uypedkowe p rąd y o s i ą ­ g a ć będ ą w a r t o ś c i n a jw ię k s z e , gdy ic h sk ładow e b ęd ą zgodne lu b p rzeciw n e w f a z i e o r a z w p rzypadku prądów s a ł y c h .

D o b ie r a ją c zatem o p o r n ik i R0 i R^ d l a s t a ło p r ą d o w e j p ra c y u k ła d u ,z a p e w ­ n i a s i ę ró w nież s p e ł n i e n i e warunku ( a ) d l a zm iennoprądow ej p ra c y u k ła d u . P rzy z a s i l a n i u stałop rądow ym o d c h y le n ie m ie r n ik a w yjśoiow ego x j e s t p ro­

p o r c jo n a ln e do ilo c z y n u prądów T.^ o r a z 1 ^ , t z n . ;

U w z g lę d n ia ją o w arunek ( a ) można n a p i s a ć , że w gran iczn ym p rz y p ad k u ;

c J i *u ( 3 .3 )

* i + “ XgN ( 3 .4

Z z a l e ż n o ś c i ( 3 .3 ) i ( 3 . 4 ) o trz y m u je s i ę ;

Ct<= lu b

c \ { 1 g s " ^

sk ąd w y n ik a, źe e k str e m a ln e w a r t o ś c i prądów I j o r a z 1 ^ p rz y k tó ry c h o d c h y le n ie oC j e s t n a jw ię k s z e , w y n o szą;

(8)

Z a le ż n o ść ( 3 .5 ) w s k a z u je , źe o p o r n ik i R^ i Rg w u k ł a d z i e do pom iaru mo­

cy powinny być o b lic z a n e t a k , aby m aksym als p rąd y w g r z e jn ik a c h , pocho­

d z ą c e o d d z i e l n i e od z a s i l a n i a obwodu prądow ego lu b obwodu napięciowego wa- to m ie r z a , równe b y ły p o ło w ie znamionowego prądu g r z e jn i k a Ig jf*

Z r y s . 2 .2 w y n ik a, źe d o b ran e w t e n sp o só b o p o r n ik i R^ i Rg b ęd ą ta k ­ ż e n ad aw ały s i ę do w y k o r z y s ta n ia w u k ła d a c h do pom iaru p rąd u i do pom iaru n a p i ę c i a . M ożliw e t o j e s t d z i ę k i tem u, źe w u k ł a d z i e am p ero m ierza lu b wol­

to m ie r z a czynny j e s t t y lk o je d e n z dwu id e n ty c z n y c h p rzetw orn ików (T ^ ).

O s t a t e c z n i e , d o b ó r oporników R^ i Rs w edług o k re ślo n y c h n a w s t ę p ie wyma gań ( a ) , ( b ) , ( c ) n ie j e s t k ło p o t liw y i przep row ad zon y d l a dow olnego u k ła ­ du (w a to m ie rz , am p ero m ierz, w o lto m ie rz ) p o z o s t a je ró w n ież ważny w pozo­

s t a ł y c h u k ła d a c h .

4 . UWAGI KOŃCOWE

We wskazówkach p ro je k to w y ch p o m in ię to z a g a d n ie n ia zw iązan e z k o n stru k ­ c j ą obwodów z w y łącz n ik am i i p r z e łą c z n ik a m i, bowiem s ą t o z a g a d n ie n ia za­

le ż n e od in d y w id u aln y ch ce ch zasto so w an y ch łą c z n ik ó w . Jedynym i z ogó ln ych uwag j a k i e tu można sform u ło w ać s ą ; zap e w n ie n ie w y s t a r c z a ją c o m ałych op or­

n o ś c i styków o r a z r o z w ią z a n ie sk u te c z n e g o sy stem u b lo k a d , z a b e z p ie c z a ją ­ cych p rzed z n isz c z e n ie m elem entów u k ład u pom iarow ego n a sk u te k pomyłek p rz y m a n ip u l a c ji.

Wpływy tem peratu ro w e n a d o k ła d n o ść u k ła d u pom iarow ego kompensowane s ą znanymi sp o so b a m i, stosow an ym i w m ie rn ik ac h z p rzetw o rn ik am i te r m o e le k ­ try c z n y m i. W opisanym u k ł a d z i e pomiarowym s z c z e g ó ln e z n a c z e n ie w tym wzglę d z i e ma k o n s t r u k c ja m ech an iczn a c a ł o ś c i ( w a li z k i p o m iaro w e j) ,w k t ó r e j ko­

n ie c z n e j e s t w y o d rę b n ien ie komory z b o c z n ik a m i, zap e w n ie n ie od pow iedn iego sy stem u c h ło d z e n ia boczników i iz o lo w a n ie p o z o s t a ły c h elem entów od p rz e ­ n ik a n i a c i e p ł a z komory boczn ików .

O dczyty w skazań m ie r n ik a w y jścio w e g o (m iliw o lto m ie r z m a g n e to e le k tr y c z - n y) mogą być re a liz o w a n e w te n s p o s ó b , źe w s p ó ln e j, rów n om iern ej p o d z i a ł - c e n a s k a l i m ie r n ik a przyporząd kow an e s ą c h a r a k t e r y s t y k i Pfw] = f(<t)»U[v] =

= f(oO o r a z I JA] = f(< f) wykonane n a o d d z i e ln e j t a b l i c y s k a lo w e j.P r z y w ie- lo z a k re so w y c h p o m ia ra c h , k a ż d a z c h a r a k t e r y s t y k P, U, I z a o p a tr z o n a j e s t w od pow iedn ie m n o żn ik i.

LITERATURA

[ i ] O r n a t s k ij P . P . : P r im ie n je n je t e r m o e le k t r ic z e s k i c h p rib o ro w n a in fr a n i- s k i c h c z a s t o t a c h . I z m i e r i t i e l n a j e P ie c h n ik a , n r 5 , 1 9 5 8 .

{2] O r n a t s k ij P . P . , U s a tin P . B . : I z m ie r e n je e l e k t r i c z e s k i o h w i e l i c z i n p r i i n f r a n i s k i c h c z a s t o t a c h . A c ta Imeko ITT, 1958¿

(9)

t3] O m a tsk i;) P .P ., Cyw iński;) V7.G. : K l a s s i f i k a c j a metodow i z m je r e n ja na—

p r j a ż e n i j na i n f r a n i s k i o h c z a s t o t a c h . I z m i e r i t i e l n a l a T ie c h n ik a , n r 9 , 1968

.

[4] Ł a p iń s k i M .: M iern ictw o t e l e e l e k t r y c z n e . WKiŁ, t . I I I . W arszawa 1966.

TEPikCLiJlŁifrPK^ŁCłtt.K WonuEPkTŁJlb HAiIPnilllüi« TGKa k ¡uCOHOCTfc C CCOEŁHHiniu JIPłJlHASHAmńli.Łu. JlJln LLnikPliiLn d LLAJiASGHL 1—TÜ ru

P e 3 io m e

B paöOTe npencTaBMJiM onucaHne npnHnnnoa neiiCTBMH tepMO3JieKTpmiecKOro MSMepuTejia n an p axeH n a , i o K a u m o i u h o c t m a Toace HeKÓTopue naHHue t e x H u a e c kw caejiaHHoro npoTOTMna. IIpencTaBM^a Toace caMue cyąecTBeHHbie yKa3aHna o 6 n e r - raiDinne BbinoJiHeHue npoeKTa onvicaHHoro n3MepnTejin.

TERMO-JUNCTION METER OP VOLTAGE, CURRENT AND POWER WITH SPECIAL REFERENCE FOR THE MEASUREMENTS

IN THE RANGE OF 1-10 c / s S u m m a r y

In th e p a p e r th e d e s c r i p t i o n o f th e o p e r a t in g p r i n c i p l e o f term o-¡Junc­

t io n m eter o f v o l t a g e , c u r r e n t and power a s w e ll a s some t e c h n i c a l d a t a o f th e w o rk-o ut p r o to ty p e i s p r e s e n te d . The i n s t r u c t i o n t o f a c i l i t a t e th e w orkin g out o f th e m e ter d e s ig n a r e g iv e n .

Cytaty

Powiązane dokumenty

4.2 Ramowy program przeprowadzania testów w zakresie zdolności tłumienia oscylacji mocy ..5. 5.3 Wielkości wyjściowe (odpowiedź

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich do- kumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicz- nych nie można wyrzucać razem

- czujnik nie wymaga dużych prędkości odcięganie gazu i dokładność jego nieznacznie rośnie ze wzrostem średniej prędkości gazu powyżej 10 m/s, - dokładność

Rysunek 4 prezentuje zależność błędu pomiaru mocy od ilości bitów przetwornika A/C dla sygnału napięcia i prądu o częstotliwości 50Hz.. Można zauważyć,

III - pom iar (rejestracja) napięcia pow rotnego U p (na rozw artych zaciskach badanej próbki), trw ający na tyle długo, aby m ożliw e było zaobserw ow anie m aksim um

Wynikiem tej analizy było wskazanie pewnej klasy aktywnych, równonapięciowych komparatorów admitancji — jako klasy układów najlepiej nadających się do badań

Przeprowadzone badania na modelu komparatora wykazały jego przydatność do pracy przy infraniskich częstotliwościach, przy czym stwierdzono, że dokładność pomiaru

Uwaga 4: Na potrzeby trybu regulacji napięcia moduł parku energii musi mieć zdolność do wspierania regulacji napięcia w punkcie przyłączenia poprzez zapewnienie wymiany