Cтраница 1
Кулонметр достаточно устойчив к механическим воздействиям: к линейным ускорениям до 100 м / с2; вибрационным нагрузкам до 150 м / с2 в диапазоне частот от 1 до 1000 Гц; многократным ударам до 250 м / с2 длительностью 2 - 15 мс и одиночным ударам 500 м / с2 длительностью 20 - 50 мс. Наименьшую устойчивость РК проявляет к механическим воздействиям, направленным вдоль продольной оси капилляра. При соотношении геометрических параметров ЭЯ l / d, равном приблизительно 1 5 - 2 ( где / - расстояние между электродами), достигается наибольшая устойчивость РК к механическим воздействиям. [1]
Кулонметр с локальным расширением капилляра может работать как времязадающий элемент, в котором сигналом об окончании предыдущего временного интервала и начале последующего служит импульс напряжения в момент перескока объема электролита. Выдержка времени определяется значением тока, протекающего через РК. При непрерывном пропускании через РК тока интегрирования реализуется циклический режим работы РК, который заключается в попеременном нахождении объема электролита в цилиндрической и расширенной части капилляра. Это позволяет создать генератор импульсов. Конструктивные параметры РК и допустимые значения токов интегрирования позволяют осуществлять регулирование частоты следования импульсов от 15 - 10 - 3 Гц и ниже. [2]
Водородные кулонметры ( В К) используются в счетчиках ампер-часов, а также в интеграторах тока и напряжения по времени, выпускаемых отечественной промышленностью. [3]
![]() |
Измерительный элемент электролитического кулонметра. [4] |
Количество водорода в кулонметре остается неизменным. [5]
По сравнению с ртутными водородные кулонметры более устойчивы к механическим ударным воздействиям, имеют более широкий диапазон времен интегрирования, однако имеют большие габаритные размеры и массу. [6]
Промышленность выпускает несколько типов кулонметров. [7]
Количество электричества, измеренное кулонметром в цепи фиг. [8]
Водородные интеграторы, изображенные на рис. 3.36 а и г, являются кулонметрами с непрерывным визуальным считыванием информации. [9]
Для измерения количества электричества ( см. § 5 - 3) применяют баллистические гальванометры, кулонметры и счетчики ампер-часов. Все эти приборы включают последовательно в цепь измеряемого тока либо непосредственно, либо с помощью шунта. [10]
Из электрохимических САЧ для контроля зарядно-раз-рядной емкости аккумуляторных батарей нашли применение в основном водородный и ртутный кулонметры, а также ДИ. Электрохимические САЧ обеспечивают широкий диапазон токов интегрирования, малое собственное потребление энергии, просты по конструкции. [11]
Анализ показывает, что под действием импульса тока подвижная часть поворачивается на угол Да, а указатель перемещается на Д / делений, причем A / SQ Q, где SQ - чувствительность кулонметра к заряду; Q - количество электричества в импульсе тока. [12]
![]() |
Вольт-амперные характеристики высокотемпературного СК при различных температурах и концентрациях РЬСЬ в расплаве PbClj-KCl-LiCl. [13] |
Твердый же расплав электролита не электропро-воден. Кулонметр работоспособен только после перехода свинца и электролита в жидкое состояние. При пропускании постоянного oz тока через СК на аноде происходит растворение жидкого свинца РЬ-2е - - - - - РЬ2 с переходом ионов двухвалентного свинца в расплав, а на катоде - восстановление РЬ2 до металла. [14]
Измерительным элементом счетчика является водородный электролитический кулонметр. Указателем счетчика служит мениск электролита, находящегося в измерительном колене кулонметра. [15]