Cтраница 3
В электротехнике для определения изоляционных свойств различных материалов применяют метод так называемого пробивного напряжения. В коррозионной практике этот метод, заключающийся в измерении величины напряжения, которое необходимо приложить, чтобы наступил пробой пленки, используют при исследовании естественных и искусственно получаемых окисных пленок. [31]
Источником питания в испытателе является генератор постоянного тока ( индуктор), приводимый в действие от руки и развивающий напряжение 60 - 80 в при скорости вращения рукоятки 120 об / мин. Указывающий прибор в измерительной схеме имеет две шкалы: одну для измерения величины напряжения постоянного тока 0 - 120 и 0 - 240 в и другую - для измерения сопротивления изоляции от 0 до 10 Мом. Рабочая часть шкалы при измерении сопротивления изоляции лежит в пределах от 0 05 до 5 Мом ( фиг. [32]
Следует отметить, что наибольшая точность в определении расстояния до места повреждения изоляции может быть получена только при применении мостовых методов. Методы, в которых определение расстояния до места повреждения изоляции основано на измерении величины напряжения или тока, являются менее точными, поскольку на результатах измерений в большой степени оказываются колебания переходных сопротивлений, а также влияние блуждающих токов и других различных помех. [33]
Данная работа является практическим руководством по определению напряжений поляризационно-оптиче-ским методом. Она состоит из шести глав, в которых изложены основы этого метода, описаны способы измерения величин напряжений и методы обработки результатов эксперимента для плоской и объемной задач в пределах упругости, свойства оптически чувствительных материалов и технология их изготовления, а также даны сведения о некоторых типах поляризационных приборов и вспомогательного оборудования. [34]
Во всех случаях питание испытательной установки рекомендуется осуществлять от линейного напряжения питающей сети. Допускается питание испытательной установки от фазового напряжения, однако в этом случае при испытании следует вести контроль формы кривой напряжения, а при значительном ее искажении - и измерение амплитудной величины напряжения, которая не должна превышать величины, равной 1 41 номинального действующего значения испытательного напряжения. [35]
![]() |
Схема устройства простейшего фотоэлемента. [36] |
На этом свойстве металлов испускать электроны под действием нагревания основано устройство термоэлементов, которые под названием пирометров или термопар применяются в производствах для измерения очень высоких температур. При этом измерение величины напряжения на концах проволок производится очень чувствительным вольтметром, градуированным прямо на градусы. Пирометры легко сделать самопишущими, что облегчает контроль температурного режима в течение всего процесса. [37]
В состав прибора ( рис. 110) входят измерительный пульт и фотодиодный датчик. Измеритель выполнен на аналоговых элементах. Его работа основана на измерении величины напряжения Uc, до которого заряжен конденсатор через эталонное сопротивление в течение длительности светового импульса. [38]
В основу анализа, выполняемого устройством, положен принцип измерения временного интервала меаду сердечными сокращениями и сравнение его длительности с предыдущим временным интервалом. Измеряемые временные интервалы между сердечными сокращениями в приборе преобразовываются тремя измерительными конденсаторами в эквивалентную длительности величину напряжения постоянного тока. С помощью трехпозиционного коммутатора происходит поочередное подключение этих измерительных конденсаторов для зарядки через зарядное сопротивление, измерение величины напряжения, до которого зарядился измерительный конденсатор, и разряда. [39]
Стойка выпускается в трех модификациях: СПСН-2, СПСН-4, СПСН-6, отличающихся комплектацией стабилизаторами СТН. А каждый; защиту выходов стабилизированного напряжения от коротких замыканий и перегрузок; световую и звуковую сигнализацию при срабатывании защиты по току, а также при повышении и понижении стабилизированного напряжения; измерение величин напряжений на входах и выходах стойки и токов на всех выходах. [40]
Детекторные приборы измеряют среднее / ( за полупериод) значение переменного тока, а градуируются в единицах эффективного / ( действующего) значения синусоидального тока. При этом учитывается коэффициент формы Кф, равный отношению Л / / ср. Поэтому показания детекторного прибора будут неверны, если форма кривой тока или напряжения отличается от синусоидальной. Это следует иметь в виду, например, при измерении величины напряжения на выходе феррорезонансного стабилизатора напряжения: форма кривой его выходного напряжения несинусоидальна, почти прямоугольная и значение / Сф близко к. Вследствие этого по шкале детекторного прибора будет отсчитано завышенное против фактического эффективное значение выходного напряжения. [41]
К таким работам относятся контрольная проверка чередования фаз на остаточном напряжении ( см. § 9 - 13), опробование возбудителя, находящегося на одном валу с генератором ( см. § 9 - 11) и системы возбуждения. К этим же работам при устойчивой скорости вращения турбины может быть отнесена проверка устройств релейных защит током короткого замыкания. В целях ускорения проведения испытаний заблаговременно, до пусковых операций, заготавливаются закоротки, сечение и конструкция которых должны быть рассчитаны на длительное прохождение номинального тока. Закоротки устанавливаются перед началом разворота турбины в местах, определяемых требованиями снятия характеристики короткого замыкания и проверки релейных защит. Заблаговременно, кроме того, подготавливается схема всех необходимых измерений для снятия характеристики и других проверок, входящих в общий комплекс пусковых испытаний. В подготовку схемы для комплексных испытаний входят: подключение контрольных амперметров не ниже класса 0 5 ко всем фазам токовых цепей для измерения величин тока в обмотках статора генератора и контроля всех вторичных токовых цепей; включение контрольных вольтметров в цепи напряжения не ниже класса 0 5 для измерения величин напряжения всех фаз обмоток генератора; включение контрольного шунта в цепь ротора с милливольтметром; включение приборов постоянного тока класса 0 2 - 0 5, необходимых для снятия характеристик возбудителя и контроля работы системы возбуждения. Для удобства производства измерений при испытаниях все амперметры и вольтметры временных цепей измерений обмоток статора и напряжения возбудителя должны быть выведены на стол, устанавливаемый возле пульта испытуемого генератора на главном щите. Из-за больших потерь в цепях, милливольтметры от шунтов, используемых для измерения тока возбуждения возбудителя и тока в роторе, а также осциллограф, записывающий процесс гашения поля, лучше всего устанавливать в камере выводов генератора вблизи АГП и зажимов цепей возбуждения. [42]