Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

одной из подвижных катушек логометра включают образцовую емкость Со, а последовательно с другой - измеряемую емкость Сх. Сопротивления катушек логометра делают настолько малыми по сравнению с сопротивлениями конденсаторов, что ими можно пренебречь и считать, что токи в катушках зависят от емкости, тогда I =U(.oCx I-=U&Co, где со - угловая частота питающей сети. Известно, что угол отклонения у логометров электродинамической системы зависит от отношения токов, протекающих по катушкам, следовательно,

a = f = f (С/Со).

" Каждому значению емкости Сх при постоянной образцовой ем-. кости Со соответствует определенный угол отклонения стрелки логометра. Поэтому шкалу прибора можно отградуировать в единицах емкости. Положительным является здесь то, что изменение значения питающего напряжения не сказывается на результатах измерения.

Промышленность выпускает несколько фарадометров для измерения емкости. Рассмотрим основные технические данные двух из них, а именно Д524М и Д595.

Микрофарадометр типа Д524М - четырехпредельный прибор для измерения емкости конденсаторов с tg 6 ие более 0,03. Его класс точности 1,0, предел измерений: 1; 2; 5 н 10 мкФ.

Микрофарадометр типа Д595 тоже четырехпредельн1,1й для измерения емкости конденсаторов с tg 6 не более 0,03 при рабочем напряжении не ниже 150 В. Класс точности 1,0, пределы измерений 0,1; 0,2; 0,5 и 1 мкФ.

17.6. Как измерить емкость при помощи баллистического гальванометра!

Этот метод основан на измерении баллистическим гальванометром заряда Q, накапливаемого конденсатором Сх во время его включения под напряжение U. Для этого надо собрать схему, показанную на рисунке 17.6. Сначала переключатель SA ставят в положение jf, заряжают конденсатор до напряжения U, измеряемого вольтметром PV с большим внутренним сопротивлением. Затем переключатель SA ставят [в положение 2, конденсатор разряжается через баллистический гальванометр, и указатель гальванометра начинает отклоняться Рис. 17.6. Схема измерения до какого-то максимального зна- емкости при помощи баллисти-чения аах- Это отклонение фик- ческого гальванометра, сируется. Зная баллистическую

постоянную гальванометра Сб (из его паспорта), можно определить измеояемую емкость

C = Q/t/=C6a„ax/t.

где Сб - баллистическая постоянная гальванометра; aax - максимальное отклонение указателя гальванометра; U - напряжение, измеряемое вольтметром.




17.7. как измерить емкость методом замелцения!

Если имеется в распоряжении хороший магазин емкости, то с его помощью можно достаточно точно определить емкость конденсатора. Для этой цели также необходимо иметь генератор высокой частоты и индуктивность L. В схеме, показанной на рисунке 17.5, б, после включения генератора изменением образцовой емкости Cq настраивают контур L-Со в резонанс и фиксируют значение необходимой емкости Co.i- Затем переключателем SA включают в контур измеряемую емкость Сх. резонанс при этом нарушается, но его нужно снова при помощи образцового конденсатора восстановить и зафиксировать новое значение емкости образцового конденсатора в момент резонанса Со.а- Тогда измеряемая емкость конденсатора определится по формуле

Сх - Со. 1 - Со. 2-

Если Сх>Со,10 измерение методом замещения выполняют при последовательном соединении конденсаторов Со и Сх- В этом случае емкость неизвестного конденсатора определяют по отношению

Сх = Со. iCq. 2/(0. i-о. 2).

Резонансный метод замещения положен в основу работы некоторых приборов для непосредственного измерения емкости, индуктивности и добротности катушек.

17.8. Какие косвенные методы измерения емкости можно применить!

Если не требуется большая точность в определении емкости и под рукой нет приборов для непосредственного ее измерения, то можно измерить емкость косвенным методом.


а ff , ,

Рис. 17.7. Схемы косвенного измерения емкости:

а - амперметром и вольтметром; б - ваттметрем, амперметром и вольтметром.

На рисунке 17.7, а показана схема измерения емкости при Ьомощи амперметра н вольтметра при питании схемы напряжением переменного тока. Вольтметр включен до амперметра, так как сопротивление конденсаторов всегда много больше внутреннего сопротивления амперметра. Если не учитывать обычно малые актив-вые потери конденсатора, то значение измеряемой емкости можно определить по формуле

С = /л/(азС/в),



где IА - ™к. потребляемый конденсатором; Lb - напряжение, подаваемое к конденсатору; со - угловая частота источника питания.

Погрешность этого метода 1. . .5 %.

Если конденсатор имеет сравнительно большие активные потери, то, кроме амперметра и вольтметра, необходимо включить еще ваттметр (рис. 17.7, б). Тогда искомая емкость определится через полное и активное сопротивления по формуле

С - =

а tg 6jc определится через мощность потерь:

tg6=PcuC 2.

глава 18. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 1+ ФАЗОВОГО СДВИГА

18.1. Как измерить коэффициент мощности!

Для измерения cos ф лучше всего иметь специальные приборы, предназначенные для непосредственного его измерения (п. 18.2),- фазометры. Если таких приборов нет, то измерять коэффициент мощности можно косвенным методом. Например, в однофазной сети cos ф можно определить по показаниям амперметра, вольтметра и ваттметра:

С08ф = Р/([ ), " -

где Р, и, I - показания приборов. . ,.....

А в цепи трехфазного тока ......••

со8ф = Р/(]А1;4),

где Pw - мощность всей системы; U, 1л - линейные напряжение и ток, измеренные вольтметром и амперметром.

В симметричной трехфазной цепи значение cos ф можно определить из показаний двух ваттметров P-i и Prj по формуле

Г рп.ф= Pwi-Pw

Общая относительная погрешность рассмотренных методов равна сумме относительных погрешностей каждого прибора, поэтому точность косвенных методов невелика.

Численное значение cos ф зависит от характера нагрузки. Если нагрузкой являются лампы накаливания и нагревательные приборы, то cos ф=1, если нагрузка содержит еще и асинхронные электродвигатели, то cos ф<1. При изменении нагрузки электродвигателя его cos ф существенно изменяется (от 0,1 на холостом ходу до 0,86. . .0,87 при номинальной нагрузке), изменяется и cos ф сетей.

Поэтому на практике в электрических сетях определяют тан называемый средневзвешенный коэффициент мощности за какое-то





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73