Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Испытание предохранителей на отключающую способность




 

 

 

 

 

 

Амплитудные вольтметры. В тех случаях, когда достаточ­но знать максимальное значение напряжения на объекте, применяются специальные схемы и измерительные приборы, которые работают совместно с делителями напряжения. Та­кие устройства называют амплитудными вольтметрами (иногда пик-вольтметрами); они позволяют непосредственно при проведении эксперимента по показаниям стрелочного (или цифрового) прибора измерять максимальное значение высокого напряжения.

Рис. Простейшие схемы устройств для измерения мак­симальных значений переменного напряжения

а) Параллельно плечу низкого напряжения емкостного (или другого) делителя напряжение С1 —С2 подключается через диод Д во вспомогательный измерительный конденса­тор Си.

Напряжение на конденсаторе Си измеряется вольтметром электростатической системы или электронным вольтметром с большим входным сопротивлением.

По существу амплитудный вольтметр представляет одно-полупериодный выпрямитель, преобразующий переменное на­пряжение на плече низкого напряжения в измеряемое по­стоянное.

При подъеме измеряемого напряжения до максимального значения диод Д на некоторое время открывается и парал­лельно емкости С2 подключается емкость Си, что приводит к изменению коэффициента деления высокого напряжения. Чтобы этого не происходило, необходимо выбирать СИ<<С2. Диод Д не является идеальным выпрямителем. На нем всегда имеется некоторое падение напряжения при протека­нии тока в прямом направлении. Поэтому напряжение на Си должно выбираться много большим, чем падение напряже­ния. При измерении переменного напряжения необходимо по показаниям прибора регистрировать также напряжение при его снижении. Для этого в схему вводят сопротивление Ry, которое снимает заряд с Си при уменьшении измеряемого напряжения. Для обеспечения отсчетов напряжения выбира­ется постоянная времени RУСИ 1 с. Наконец, из-за несим­метричной в течение периода колебаний нагрузки емкости С2 на ней возникает постоянная составляющая напряжения. Для ее устранения вводится сопротивление утечки R'y.

Наличие сопротивления Ry приводит к дополнительным погрешностям, так как прибор измеряет действующее пуль­сирующее напряжение на емкости Си которое всегда мень­ше максимального.

Для уменьшения погрешностей применяемые схемы амп­литудных вольтметров отличаются от показанной на рис.а. Так, для устранения несимметричной нагрузки на де­литель используют дополнительную пассивную цепь без при­бора (рис. б), работающую в течение полупериода об­ратной полярности. При этом отпадает необходимость в соп­ротивлении R 'у. Дальнейшим развитием схем является ис­пользование электронных или полупроводниковых усилите­лей для зарядки емкости Си, управляемых сигналом, снимае­мым с делителя практически без потребления тока. При этом резко снижается погрешность, вызванная воздействием из­мерительной части схемы на делитель напряжения.

Амплитудные вольтметры для измерения максимальных значений однократных импульсов напряжения работают по аналогичному принципу. При этом должно быть обеспечено считывание показаний прибора в течение нескольких десят­ков секунд, т. е. в течение этого времени напряжение на ем­кости С и практически не должно изменяться.

Как и при переменном напряжении, возникают погреш­ности, связанные с неидеальностью элементов. При этом важную роль играет сопротивление диода Д в обратном на­правлении. Конечное значение сопротивления приводит к ус­коренной разрядке емкости Си.

  Рис. Простейшие схемы для измерения максимального значения однократного импульсного напряжения (а, б), ил­люстрация возникновения погрешности 6U (в) и схема с пе­резарядкой (г)

В простейшем виде схема для измерения максимального значения однократных импульсов приведена на рис. а. Если в ней заменить диод Д некоторым сопротивлением Rд, величина которого зависит от состояния диода (открытое или запертое), то получим схему рис. б. Наличие цепи

RдСи приводит к запаздыванию напряжения на Си по сравнению с напряжением на С2, что вызывает возникнове­ние погрешности δ U (рис. в). Диод Д открыт не до мо­мента максимума напряжения на С2, а до момента когда напряжения на С2 и Си оказываются равными. Для умень­шения погрешности необходимо сокращать постоянную вре­мени RДСи, т. е. стремиться выбрать диод Д с малым паде­нием напряжения в прямом направлении и к уменьшению С и. Однако последнее приводит к сокращению постоянной времени разрядки емкости Си, зависящей от сопротивления утечки прибора, элементов схемы и конденсатора Си, парал­лельно которому оказывается присоединенным сопротивле­ние диода Д в обратном направлении, если СИ<<С2.

Для устранения этих недостатков часто применяют схему с перезарядкой промежуточной емкости Сп через небольшое сопротивление RП на накопительную емкость Си (рис. г).

В этой схеме емкость СП импульсно заряжается до на­пряжения, существенно большего, чем напряжение на изме­рительном приборе V. При этом значение СП выбирается много меньшим, чем емкость Си, требуемая по условиям вре­мени отсчета показаний прибора, определяемого сопротивле­нием утечек Ry. После воздействия измеряемого импульса заряд, накопленный на СП, через сопротивление RП перерас­пределяется между СП и Си; на этих емкостях устанавлива­ется напряжение, которое и измеряется прибором V.

 

 

 

Билет 12

1)измерение напряжения с помощью шаровых разрядников

Требования к разрядникам:

1. Минимальный разброс пробивных напряжений (≈3%)

2. Независимость пробивных напряжений от вида воздействующего напряжения

3. Прямолинейная зависимость разрядных напряжений от межэлектродного расстояния

4. Малое влияние окружающих объектов на разрядное напряжение

5. Простота изготовления и установки электродов

Шаровые разрядники используются для измерения напряжения, калибровки других измерительных устройств (например, делителей напряжения),получения срезанных импульсов напряжения.

1- Отрицательный импульс

2- Положительный импульс

3- Переменное напряжение

Для предотвращения влияния на точность измерений окружающих предметов расстояние между шарами S должно быть меньше радиуса шара (S≤0.5D), при 0,5D< S ≤0.75D, разрядник может использоваться для измерения, но погрешность будет превышать 3%.

Измерение напряжения проводится двумя способами:

1. Устанавливается нужное расстояние между шарами и напряжение плавно поднимается до пробоя.

2. Устанавливается напряжение, расстояние между шарами до достижения 50% пробоев между шарами.

По зависимостям пробивных напряжений в шаровых разрядников от расстояния между шарами находят пробивное напряжение, которое справедливо для нормальных условий. Вводится поправка:

табличное значение пробивного напряжения

При измерении постоянного и переменного напряжений для снижения эрозии шаров под действием дуги и для демпфирования переходных процессов последовательно с шарами включается резистор с сопротивлением от 10 кОм до 1Мом. При измерении импульсного напряжения - ≈ 500 Ом.

 

2) электростатические вольтметры

Используются для измерения постоянного и переменного напряжения до 600 кВ (без трансформаторов напряжения). Имеют маленькую входную емкость, большое входное сопротивление (сопротивление утечки по изоляторам).

Шкала вольтметра неравномерная, вольтметр измеряет действующее значение напряжения.

 

 

 

 

 

БИЛЕТ 14

В первой фазе когда дуга горит источник должен создать ток и небольшое напряжение.

Обязательные условия:

1. Форма тока при горении дуги синусоидальна.

2. di/dt при переходе к нулю

3. Совпадение формы восстанавливающегося напряжения.

ω2=(3-5)ω1

U1+U2=U0=Uфн

U2/U1=L2/L1=m

L1+L2=LO

LO=UO/ 1*Iон

ω2= ;ω1=

c2=c1/m*n^2; n=ω2/ω=3 или 5.

ИВ –замкнут

В1- разомкнут

Затем В1 замыкается.

i* результирующий ток(самый черный)

t0 В1 замыкается

t2 ИВ размыкается

t3 срабатывает разрядник

t4 В1 размыкается

i1=i2 дуга B1 гаснет, образуется последовательный контур

t5-t6 (см. в лекции)

U1+U2=Uo,

включена индуктивность L1+L2=Lo реальной сети.

fo=1/ (уточнить где Сo мб под корнем)

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 559 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

2432 - | 2320 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.133 с.