Cтраница 2
Поэтому применительно к рассматриваемому вопросу можно указать два способа измерения электрической мощности: первый - это измерение среднего значения мощности при помощи электрического счетчика, второй - когда измеряется мгновенное значение мощности на выводах генератора. [16]
При моделировании широко используется нагрев посредством электрических нагревателей, позволяющих по измерениям электрической мощности точно определять количество подводимой теплоты Сравнительно точно можно определять количество подводимой-теплоты и при обогреве перегретым паром. В этом случае подводимая теплота определяется по разности энтальпий перегретого пара и вытекающего из нагревателя конденсата. [17]
Она включает приборы для измерения и регулирования рабочей температуры испытуемых подшипников, приборы для измерения электрической мощности в обмотке рабочего электродвигателя и стробоскопическое устройство для регистрации момента выхода электродвигателя из синхронизма. [18]
Так как электрическая мощность нагревателя определяется по падению напряжения, то предельная относительная погрешность измерения электрической мощности определяется по формуле 6Q 26 Uu & Rn, где 6 н0 5 % - погрешность измерения электрического сопротивления нагревателя. [19]
![]() |
Бейконовская ячейка.| Схема топливной ячейки, содержащей ионообменную мембрану.| Влияние свободной кислоты ю на работу ячейки. д. [20] |
Текущее обслуживание топливных ячеек заключается в регулировании потоков водорода и кислорода, вводимых в две газовые камеры, и измерении электрической мощности. [21]
![]() |
Стандартный эквивалент антенны для настройки. [22] |
Номинальное электрическое сопротивление громкоговорителя ( или головки громкоговорителя) - активное сопротивление, которым замещают громкоговоритель ( или головку) при измерении электрической мощности, потребляемой от источника. Номинальное электрическое сопротивление определяется минимальным модулем полного электрического сопротивления громкоговорителя ( или головки) в диапазоне частот выше частоты основного резонанса. [23]
![]() |
Построение векторной диаграммы по данным замеров прибором. [24] |
Электронный образцовый прибор типа EHF-3 предназначен для регулирования и поверки одно - и трехфазных электрических счетчиков активной и реактивной энергии, а также для измерения электрической мощности. [25]
![]() |
Схема прибора для определения удельной теплопроводности абсолютным методом. [26] |
При достижении стационарного режима, когда значения TI и Т 2 не изменяются во времени, находят мощность теплового потока Р, идущего сквозь испытуемый образец, путем измерения электрической мощности электронагревательного элемента. [27]
Эту комбинацию заменяет либо комбинация 000001, которая соответствует уровню 1, либо комбинация 100000, которая получается при замещении уровня - 0 уровнем 0 в частном случае измерения электрической мощности счетчиком энергии. [28]
При проведении тепловых испытаний энергетических турбоагрегатов необходимо проводить измерение электрической мощности. Измерение электрической мощности не является теплотехническим измерением, и поэтому мы в настоящем разделе рассмотрим лишь общие положения. [29]
Для измерения электрической мощности разработаны схемы ваттметров, работа которых основана на использовании нелинейных характеристик некоторых преобразователей. Ваттметр типа Т-141 имеет значительную инерционность и не позволяет выявить потребление энергии преобразователем в процессе сварки, который протекает, как правило, доли секунды. Для этой цели более целесообразно использовать датчики Холла. Такой датчик может быть использован в качестве перемножающего устройства действующих значений тока и напряжения. [30]