Омметр переменного тока

 

ЛЭ 103519 мотка,З на сердечнике омметра служит для смещения рамки в плчлло шкалы.

Практически Оба варианта соединений могут быть осуществлены в одном омметре путем применения переключателя.

На фиг. 3 представлен общий вид векторной диаграммы, поясняюшсй действие омметра при измерении рсактивны. ; сопротивлений. Ток 1, в рамке омметрл состоит из двух J тавляющих: тока 1,, создаваемого напряжением 1„Z„п отстающего по фазе от последнего на 90", и тока 1 создаваемого эд.с. Ер, индуктпрованной в рамке магнитным потоком

Ф омметра. Поток Ф создается То ком 1, измеряемой цепи и совпадает с ним по фазе. Угловая погрешность, вызываемая потерями в ссрдс шике, при правильном выборе сгали сердечника и режима работы может быгь сведена до допустимого минимума.

Сдвиг фаз в 45= между эд.с. Ер и током 1 необходим для получения наибольшего противодействующего моменгл и обеспечивается сопротпвЛЕНИЯМИ Л и 1 .

Ток 11 )) Ямки. взаимОдеист13ъ я с потокr;il Ф. создаст вращающий момент .И, =- CI

1„ Z< в измеряемом сопротивлении.

Так как магнитный поток Ф пропорционален току 1„, а ток рамк11 пропо1рциопллен падению нлпряжегп1я 1„7.„, то я„„=с . 1 - Z„sil>

Ток рамки 1,", взаимодействуя с

ПОТОКОМ ф, СОЗЦЛСТ ПРОТHBO;Jt)ICI !3%ющий момент

Так как ток 1 пропорционален э.д.с. Е, л последняя пропорциональна пронизывающему ее потоку

Ф а (а — угол поворота рамки от нулевого положения), то

Мвр =- С, . 1, а.

Усгановившееся положение рамки определяется равенством моментов «р Л вр или

С,. 1 -„ i — С, . 1; —; Z„si!3 откуда

2=C. Z,ö,яп.-„=С Л „.

3То l3hIp11;кение покгlзъ|васг, что отклонение рамки пропорционально реакт1п3ному сопротивлению измеря(могс участка цепи.

На (риг. 4 представлена векторная диаграмма, поясняющая действие омметра при измерении активных сопроти13лсний.

В этом случае сопротивления гl, Х и Л должны создавать между током 1 и э.д.с. Ер угол сдвига фаз, равный 45, а между током Г и напряжением 1„,„угол сдвига фаз, равный О". Благодаря этому выражснис вращающего момента принимает

13 ИД

Л, =- С, Ф ° 1, ° cos „, л выражение противодействующего момента не изменяется.

Преобразования, подобныс вышеприведенным, дают 13ыра>кен11с для отклонения рамки = С . Z„. cos „= — С . r„, которое показывает, что в этом случае отклонение рамки пропорционально активному сопротивлению измеряемого участка цепи.

Предмет изобретения

1. Омметр переменного тока с измерительным механизмом фсрродппамического компенсационного лого.1етра, на магнитопроводе которого расположены катушка возбужден Is! и дополнительная катушка, включенная последовательно с поворотной рамкой измерительного механизма, позволяющий производить непосредственный отсчет величины измеряемого активного или реактивного согротивления, отличающийся тем, что, с целью производства измерений под нагрузкой, в качестве токовой обмотки омметра использована катушка возбуждения, а рамка и дополнительная неподвижная обмотка подключены через активное или реактивное) сопротивление к

Л 103519

Фиг. 1

1 Zlj

Фиг. 2

7 ч

Фиг. 3

Фиг. 4

I Zq г 2

/X 2 2

/Z ь, реактивному (или, соответственно, активному l сопротивлению фазе сдвигающей цепочки, образованной из активных и реактивных сопротивлений и включаемой параллельно измеряемому сопротивлению.

2. В омметре ла ц 1 ццшмаыани.епереключателя, ля г роизврдвтва ереключений в с еме- йри- переходе с ! измерения актп Нщ.о сотцтотивжени@ .. на измерение р цктпвного соii отив-: „ I л ения.

l E

Омметр переменного тока Омметр переменного тока Омметр переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх