Cтраница 1
![]() |
Схема измерения емкости на постоянном токе. [1] |
Метод постоянного тока для измерения емкости может быть применен лишь при чистом обрыве жил кабеля, когда переходное сопротивление в месте растяжки составляет 20 Мом и больше. [2]
![]() |
Схема измерения емкости кабеля мостом переменного тока. [3] |
Метод постоянного тока для измерения емкости может быть применен лишь при чистом обрыве жил кабеля, когда переходное сопротивление в месте обрыва составляет 20 Мом и больше. [4]
Метод постоянного тока несложен, но требует внимательности и тщательности при производстве измерений, в особенности при проверке группы соединения 11, когда стрелка гальванометра должна показать нулевое положение. [5]
![]() |
Схема для нахождения соединения обмотки переменного тока с корпусом. [6] |
Схема метода постоянного тока ( рис. 19) заключается в том, что оба конца фазы, имеющей замыкание на корпус, соединяют между собой и к ним присоединяют один из зажимов от сети постоянного тока пли батареи аккумуляторов. Другой зажим источника тока присоединяют к корпусу машины. Чтобы можно было ограничивать и регулировать силу тока, в цепь включают реостат. Источник постоянного тока не должен быть заземлен, а если один полюс его все же заземлен, то его следует присоединить к корпусу машины. [7]
![]() |
Схема для обнаружения плохого контакта в хомутиках роторной обмотки асинхронного двигателя.| Схема для нахождения соедине. [8] |
Схема метода постоянного тока ( рис. 19) заключается в том, что оба конца фазы, имеющей замыкание на корпус, соединяют между собой и к ним присоединяют один из зажимов от сети постоянного тока или батареи аккумуляторов. Другой зажим источника тока присоединяют к корпусу машины. [9]
Появляется возможность использовать метод постоянного тока для изучения зависимости е от частоты при ннфразвуко-вых частотах, что позволяет в ряде случаев раздельно наблюдать диэлектрические потери, связанные с различными процессами релаксации и перекрывающиеся при более высоких частотах ( гл. [10]
Выбор способа работы фотоумножителей методом постоянного тока [44] или методом счета фотонов в основном зависит от вкуса потребителя. Не существует никаких заметных преимуществ одного метода перед другим. В обоих случаях необходимо, чтобы фотоумножителю не мешали избыток шума, усталость или нелинейность. Метод счета фотонов имеет, однако, преимущество в том, что зависимость амплитуды сигнала от усиления меньше и ослабляется эффект утечек тока внутри фотоумножителя или около его цоколя. Кроме того, сигнал имеет цифровую форму, которая облегчает прямую связь с ручной цифровой обработкой и с контрольно-компьютерной системой. В обоих методах - на постоянном токе и методе счета фотонов - критичным является контроль температуры фотоумножителя, так как спектральная чувствительность ( особенно вблизи длинноволновой границы), а также темновой ток зависят от температуры. Фотоумножители с чувствительным в красной области спектра фотокатодом S-20, такие, как EMI-9558 ( штырьковая замена для EMI-9658 фотоумножителя S-20), для понижения темнового тока должны работать при температуре примерно - 25 С. Применение чувствительного в красной области фотокатода позволяет работать с длинами волн примерно до 800 нм, хотя если прибор предназначен исключительно для воспроизведения МПТШ-68 выше точки золота, такие длины волн требуются редко. [11]
При определении группы соединения методом постоянного тока наблюдают только за направлением отклонения стрелки вольтметра, и поэтому магнитоэлектрический прибор может быть любой. [12]
МДП-структуры позволил значительно расширить возможности метода постоянного тока. Из зависимости напряжения на структуре от времени определяются временные зависимости заряда, инжектированного в диэлектрик, и туннельного тока на всех этапах инжекции от стадии заряда емкости МДП-структуры до пробоя образца. Из временных зависимостей тока инжекции и напряжения на образце может быть получена ВАХ на участке туннельной инжекции, из которой при построении ее в координатах Фаулера-Нордгейма можно определить высоту потенциального барьера на инжектирующей границе раздела и толщину диэлектрика. Из временных зависимостей напряжения на МДП-структуре на стадии инжекции, когда весь ток, пропускаемый через образец, является током инжекции, определяют сечения захвата зарядовых ловушек, изменение эффективного заряда диэлектрика, заряд, инжектированный до пробоя. В области высоких полей определяется также напряжение микропробоя. Далее осуществляется инжекция в диэлектрик требуемой величины заряда, а изменение напряжения на МДП-структуре ( см. рис. 2.8, участок 4) характеризует явления зарядовой деградации. В результате удается измерить ВАХ сразу после сильнополевого воздействия и получить более полную картину зарядо-1 вой деградации диэлектрика. Емкость МДП-структуры начинает разряжаться током постоянной величины. [13]
![]() |
Определение группы соединений обмоток трансформатора методом постоянного тока. [14] |
Рассмотрим определение группы однофазных трансформаторов методом постоянного тока. [15]