Cтраница 5
Метод определения локальной коррозии оборудования, приведенный в другой статье, заключается в измерении электросопротивления образцов. Описывается схема измерения сопротивления рабочего и эталонного образцов, позволяющая исключить температурный фактор, Д § кж. ЭГрезистометрюшскйх измерений - - - Наконец, следует упомянуть о серии статей, посвященных методам исследования сплавов применительно к условиям работы атомных реакторов, а также защитных свойств покрытий. В работе И. Л. Розенфельда с сотрудниками излагаются электрохимические методы исследования окисных пленок, возникающих на поверхности алюминиевых сплавов в высокотемпературной воде, основанные на определении импеданса электродов, толщины барьерного слоя, тангенса угла диэлектрических потерь и критерия защитной способности. Эти же методы успешно применяются при изучении защитных свойств полимерных покрытий. [61]
Сопротивление заземляющего устройства лифтов измеряют прибором типа М-416. На рис. 43 показана схема измерения сопротивления заземляющего устройства прибором типа М-416 в зависимости от величины измеряемого сопротивления и точности измерения. [62]
В этом случае сопротивление должно иметь четыре раздельных зажима: два токовых и два потенциальных. На рис. 17 - 1 изображена схема измерения сопротивления. [63]
![]() |
Схема непроточного калориметра где Q - количество теплоты, подве. [64] |
При необходимости повысить точность измерения мощности применяют схему с потенциометром. Эта электрическая схема в точности повторяет схему измерения сопротивления термометра сопротивления ( см. рис. 3.13), где вместо термометра ставится нагреватель. Питание электрического нагревателя проводится от мощной батареи аккумуляторов или от сети переменного тока через выпрямитель; так как сила тока в такой схеме весьма велика, то это надо учесть при выборе образцового сопротивления RN. [65]
Для получения максимального усиления необходимо применить низкоомные катодные цепи во входном каскаде. УПТ подобного типа используются также в схемах измерения сопротивлений. [66]
Эти схемы основаны на тех же принципах, что и схемы измерения сопротивлений на постоянном токе или переменном токе низкой частоты; их можно разделить на мостовые, дифференциальные и схемы сравнения напряжений на измеряемом и образцовом сопротивлениях. [67]
Основными электрическими параметрами ЗУ являются сопротивление растекания заземлителя и напряжение прикосновения в зоне заземления. Сопротивление заземлителя измеряют, как правило, по методу амперметра-вольтметра, используя для этой цели приборы АНЧ-3, ИКС-1, ИКС-50, М-416, МС-08 и др. Принципиальная схема измерения сопротивления заземлителя по методу амперметра и вольтметра приведена на рис. 5.1. Несмотря на сравнительную простоту схемы измерений сопротивления заземлителя по методу амперметра-вольтметра, возможны большие ошибки ( достигающие сотен процентов) при выполнении измерений. Связаны они с неправильным выбором расстояния между заземлителем и измерительными электродами. [68]
Заземление оболочки токопроводов с непрерывными экранами производится только в одной точке, как правило, со стороны источника питания. Станины ( опоры) токопровода изолируются от несущих конструкций с помощью изоляционных прокладок, что позволяет проконтролировать их состояние без выполнения каких-либо подготовительных работ. Схема измерения сопротивления изоляции станин токопроводов приведена на рис. 3 на примере одной из применяемых опорных конструкций. Контроль производится мегаомметром на напряжение не выше 1000 В. Один из выводов мегаомметра ( предпочтительно гх) присоединяется к металлической прокладке, другой вывод поочередно к оболочке токопровода и заземленной несущей конструкции токопровода. [69]
![]() |
Принципиальная схема для измерения сопротивления заземляющей проводки при помощи прибора МС-08.| Схемы измерения потенциалов вольтметром. [70] |
Схема измерения этим методом представлена на рис. 10 - 20, а. Она аналогична схеме измерения сопротивления по методу амперметра - вольтметра, с тем отличием, что зонд помещается не в зоне нулевого потенциала, а в той точке земли, потенциал которой необходимо определить. [71]
Чтобы получить достаточно высокую точность измерения электрических величин, надо выбрать амперметр и вольтметр не только высокого класса точности, но и с такими пределами измерения, чтобы измеряемые в опыте величины были близки к пределу прибора. Однако наиболее высокая точность измерений может быть получе-а в случае применения потенциометричеокого метода с четырех-проводной схемой. Электрическая схем-а IB этом случае аналогична схеме измерения сопротивления термометра сопротивления ( рис. 3 - 15) с тем лишь отличием, что дополнительно используется делитель напряжения, так как падение напряжения на нагревателе составляет обычно несколько вольт и не может быть измерено на потенциометре непосредственно. Большое внимание должно быть уделено обеспечению стабильности напряжения во время опыта, так как его колебания увеличивают случайную ошибку измерений. При проведении точных измерений теплоемкости для питания - калориметрического агревателя наиболее чаето применяют батарею аккумуляторов большой емкости. [72]
Чтобы получить достаточно высокую точность измерения электрических величин, нужно выбрать амперметр и вольтметр не только высокого класса точности, но и с такими пределами измерения, чтобы измеряемые в опыхе величины были близки к пределу прибора. Наиболее высокая точность измерений может быть получена в случае применения потенциометрического метода с четырехпроводной схемой. Электрическая схема в этом случае аналогична схеме измерения сопротивления термометра сопротивления ( см. рис. 3.14) с тем лишь отличием, что дополнительно используется делитель напряжения, так как падение напряжения на нагревателе составляет обычно несколько вольт и не может быть измерено на потенциометре. Большое внимание должно быть уделено обеспечению стабильности напряжения во время опыта, так как его колебания увеличивают случайную погрешность измерений. Поэтому при точных измерениях теплоемкости для питания калориметрического нагревателя применяют батарею аккумуляторов большой емкости. [73]
Анализ основан на индивидуальных значениях теплопроводности различных газов и паров. Теплопроводность смеси газов и паров является функцией теплопроводности и концентрации каждого из компонентов смеси. Поэтому термокондуктометрический метод газового анализа неизбирателен. Как правило, функция, связывающая теплопроводность и состав смеси, нелинейна даже для бинарных смесей и не подчиняется правилу аддитивности; в ряде случаев она еще и неоднозначна. Измерение теплопроводности осуществляется путем определения теплоотдачи проволоки, нагреваемой электрическим током и помещенной в контролируемую смесь газов и паров. Выходной электроизмерительный прибор схемы измерения сопротивления градуируется в единицах концентрации соответствующего компонента газовой смеси. [74]