Cтраница 3
Автоматизация компенсаторов переменного тока позволяет значительно расширить область их применения. [31]
![]() |
Схема включения компараторов моментов одновременного сравнения на основе квадрантного электрометра ( а и двухэлементных измерительных механизмов ( б. [32] |
В компенсаторах переменного тока могут применяться термоэлектрические компараторы. Термоэлектрические компараторы характеризуются широкой независимостью показаний от частоты и способностью измерять при стационарных процессах среднеква-дратические значения токов и напряжений независимо от формы кривой измеряемых сигналов. [33]
![]() |
Схема устройства для. [34] |
Применяют также компенсаторы переменного тока, при этом, однако, проблема компенсации переменных ЭДС и напряжения образцовым напряжением более сложна. Для полной компенсации необходимо, чтобы эти величины не только имели одинаковые амплитуды, но и одинаковые частоты, фазы и не содержали гармоник, а если последние есть, то они также должны быть синфазны, а их амплитуды должны быть пропорциональны измеряемому и образцовому напряжениям. Трудность выполнения этих условий резко ограничивает применение компенсационного метода на переменном токе. [35]
![]() |
Схема компенсатора постоянного тока.| Схема автоматического компенсатора постоянного тока статического типа ( / лА - миллиамперметр. [36] |
Принцип работы компенсаторов переменного тока основывается на сравнении активных величин ( токов, напряжений, магнитных потоков), пропорциональных измеряемым параметрам, и соответствующих величин, пропорциональных точным заданным значениям, образованным на рабочих мерах. [37]
При применении компенсатора переменного тока для измерения перечисленных выше магнитных и неэлектрических величин последние должны быть первоначально преобразованы в пропорциональные по амплитуде и фазе напряжения. [38]
Основными недостатками компенсаторов переменного тока являются малое быстродействие и трудность изменения пределов измерения. [39]
![]() |
Структурная схема автоматического полярнокоординатного компенсатора. [40] |
Процесс уравновешивания компенсаторов переменного тока может быть автоматизирован. [41]
Пониженная точность компенсаторов переменного тока по сравнению с компенсаторами постоянного тока объясняется тем, что не существует образцовой ЭДС переменного тока, аналогичной нормальному элементу. Однако одно из основных преимуществ компенсации, которое заключается в обеспечении измерения без введения сопротивления измеряющего прибора в измерительную цепь, сохраняется. Это дает возможность измерять ЭДС и напряжения в маломощных схемах. Компенсаторы переменного тока позволяют измерять напряжение на конденсаторе и ЭДС вторичной обмотки трансформатора. [42]
Основным назначением компенсаторов переменного тока является измерение векторов ЭДС и напряжений в тех случаях, когда потреблением энергии измерительным прибором недопустимо. Измерение тока производится таким же образом, как и компенсатором постоянного тока. [43]
Измерительные цепи компенсаторов переменного тока могут иметь различное исполнение в зависимости от схемы компенсирующей цепи и фазосдвигающего устройства, примененного индикатора равновесия и принятого метода установки рабочего тока. Ниже приводится обзор измерительных цепей прямоугодыкмхоординатных, полярно-координатных, а также - некоторых других типов компенсаторов. Более подробно рассматриваются компенсаторы, разработанные в Советском Союзе. [44]
В ряде компенсаторов переменного тока, в частности, в компенсаторах Голла ( рис. 1 - 12), в компенсаторах с фазо-чувствительными индикаторами ( рис. 1 - 13) применяются мостовые фазосдвигающие устройства. [45]