Cтраница 1
Измерения больших токов и напряжений имеют свои особенности и трудности. Например, при измерении больших постоянных токов с использованием шунтов на шунтах рассеивается большая мощность, приводящая к значительному нагреву шунтов и появлению дополнительных погрешностей. Для уменьшения рассеиваемой мощности и устранения перегрева необходимо увеличивать габариты шунтов или применять специальные дополнительные меры по искусственному охлаждению. В результате шунты получаются громоздкими и дорогими. При измерении больших токов очень важно следить за качеством контактных соединений по которым протекает ток. Плохое качество контактного соединения может не только исказить режим цепи и, следовательно, результат измерения, но и привести к обгоранию контакта за счет большой мощности, рассеиваемой на контактном сопротивлении. При измерении больших токов могут возникнуть дополнительные погрешности от влияния на средства измерений сильного магнитного поля, создаваемого вокруг шин протекающим током. [1]
Измерение больших токов I, 5, 10 а производится с помощью специальных измерительных клещей К. [2]
![]() |
Схемы выпрямительных приборов. [3] |
Для измерения больших токов применяют приборы со схемой, представленной на рис. 3 - 17, а. Здесь резисторы К являются шунтами для каждого полупериода тока. [4]
![]() |
Схемы включения измерительного механизма с выпрямителями. а - с однополупериодным. 6 - с двухполупериодным. ей г - с двухиолупериодным о заменой двух выпрямителей. [5] |
Для измерения больших токов удобнее параллельная схема рис. 63, г. В ней в каждый полупериод одно из сопротивлений г играет роль шунта к выпрямителю. [6]
![]() |
Схемы выпрямительных приборов. [7] |
Для измерения больших токов - применяют приборы со схемой, представленной на рис. 3 - 17, а. Здесь резисторы R являются шунтами для каждого полупериода тока. [8]
![]() |
Структурная схема компаратора. [9] |
Для измерения больших токов и напряжений используют те же приборы, что и для измерения средних токов и напряжений, но амперметры включают через измерительные трансформаторы тока, а вольтметры - через измерительные трансформаторы напряжения. Трансформаторы служат для преобразования больших токов и напряжений в средние, которые могут быть непосредственно измерены приборами переменного тока. Кроме того, при помощи трансформаторов измерительные приборы изолируются от первичной цепи, которая часто находится под высоким напряжением. Запись переменных токов и напряжений обычно производят самопищущими приборами ферродинамической системы. [10]
Для измерения больших токов ( от долей ампера и выше) следует применять магнитные компенсационные схемы, так как контактные схемы при больших токах работают ненадежно. [11]
Для измерения больших токов, начиная от долей ампера и выше, следует рекомендовать магнитные компенсационные схемы. [12]
Для измерения больших токов переключатель П ставится в положение /, U. Переключателем Я3 выбирается нужный предел измерений. Переключатель П2 ставится в положение Величина. Токоизмерительные клещи являются обычным трансформатором тока с разъемным сердечником, у которого первичной обмоткой служит провод с измеряемым током. Сопротивления гз, г4, ГБ, гв служат нагрузкой вторичной обмотки ТК. Напряжение, снимаемое с этих сопротивлений, выпрямляется германиевым выпрямителем В3 и подается на прибор. [13]
![]() |
Структурная схема компаратора. [14] |
Для измерения больших токов и напряжений используют те же приборы, что и для измерения средних токов и напряжений, но амперметры включают через измерительные трансформаторы тока, а вольтметры - через измерительные трансформаторы напряжения. Трансформаторы служат для преобразования больших токов и напряжений в средние, которые могут быть непосредственно измерены приборами переменного тока. Кроме того, при помощи трансформаторов измерительные приборы изолируются от первичной цепи, которая часто находится под высоким напряжением. Запись переменных токов и напряжений обычно производят самопищущими приборами ферродинамической системы. [15]