Компенсационныйметод (методпротивопоставления)измерениязаключаетсяв уравновешивании,осуществляемомвключениемна индикаторравновесиялибо двухэлектрически
Рис. 7.2, Схема компенсациинапряжений
не связанныхмежду собой,но противоположнонаправленныхнапряженийили ЭДС, либодвух раздельнорегулируемыхтоков. Компенсационныйметод используютдля непосредственногосравнениянапряженийили ЭДС, токаи косвенно дляизмерениядругих электрических,а также неэлектрическихвеличин, преобразуемыхв электрические.
Применяютследующие схемыкомпенсации:а) напряженийили ЭДС (рис.7.2); б) электрическихтоков (рис. 7.3).
Рис. 7.3. Схемакомпенсациитоков
Схема,показаннаяна рис. 7.2, наиболеераспространенная.В ней измеряемоенапряжениеUxкомпенсируетсяравным, нопротивоположнымпо знаку известнымнапряжениемUK.ПадениенапряженияUKсоздаетсятоком / на изменяемомпо значениюкомпенсирующемобразцовомсопротивленииRK.ИзменениеRкпроисходитдо тех пор, покаUKнебудет равноUx.Моменткомпенсацииопределяютпо отсутствиютока в цепимагнитоэлектрическогогальванометраG;при этом мощностьот объектаизмерения непотребляется.
Компенсационныйметод обеспечиваетвысокую точностьизмерения.
Компенсаторамиили потенциометраминазывают устройства,предназначенныедля измеренияметодом компенсациинапряженияили э.д.с., а такжеряда другихэлектрическихвеличин, связанныхс напряжениемили э.д.с. с функциональнойзависимостью(например, I,P, R, идр.).
В практическихсхемах компенсаторовдля обеспечениянеобходимойточности измеренияток Iв рабочей цепиопределяютне амперметромнепосредственнойоценки, а компенсационнымметодом с помощьюэталона ЭДСнормальногоэлемента. Нормальныеэлементыобеспечиваютпостояннуюво времени ЭДС,равную 1,01865 В притемпературе20 °С, внутреннеесопротивление500—1000 Ом, ток перегрузки1 мкА. С изменениемтемпературыокружающейсреды значениеЭДС уменьшаетсяна каждый градусповышениятемпературы:
Et= E20- 0,00004 (t- 20) - 0,000001(t~ 20)2, (7.3)
где Et —ЭДС при температуреt,°С; E20— ЭДС при 20 °С.
Схемакомпенсаторапредставленана рис. 7.4. Онасодержит источниквспомогательнойЭДС Eвспдля питаниярабочей цепи,в которую включаютрегулировочноеRp,компенсирующееRK иобразцовоеRHсопротивления.К зажимам НЭподключаютнормальныйэлемент, ЭДСкоторого Eнэ,к зажимам X— искомую ЭДС Ех.В качествеиндикатораравновесияиспользуютвысокочувствительныймагнитоэлектрическийгальванометрG.
При работес Компенсаторомвыполняют двеоперации:
1) устанавливаютток / в рабочейцепи компенсаторас помощью источникавспомогательнойЭДС Eвсп (положение 1 переключателяВ);
2) измеряютискомую ЭДСЕх(положение2 переключателяВ).
Для установкирабочего токапредварительноопределяюттемпературу окружающей среды, затемпо (7.3) вычисляютточное значениеЭДС нормального элемента для данной температуры.Далее устанавливаютобразцовоесопротивлениеRH,значениекоторого выбирают в зависимости от значений тока в рабочейцепи и ЭДС притемпературеt(сопротивлениеRKсостоитиз катушки спостояннымзначениемсопротивленияи последовательносоединеннойс ней температурной декадой). Затем переключательВ ставятв положение1 иЭДС
Рис. 7.4. Схемакомпенсатора
нормальногоэлементапротивопоставляютпадению напряженияна Ru,котороерегулируетсяс помощью изменяющегозначение тока/ в рабочей цепирезисторомRp.Моменткомпенсациисоответствуетнулевому отклонениюгальванометраG,т. е. Eнэ= IRn.
Послеустановлениярабочего токаIдля измеренияЕхпереключательВ ставятв положение2 ирегулировкойобразцовогокомпенсирующегосопротивленияRквновь доводятдо нуля ток вцепи гальванометраG.Тогда
(7.4)где I— значениетока, установленноепри положении1 переключателяВ;RK—значение образцовогокомпенсирующегосопротивления,при которомимеет местосостояниеравновесия.
СопротивлениеRKвыполняютпо специальнымсхемам, которыеобеспечиваютпостоянноесопротивлениемежду точками3, 4 ипеременноесопротивлениемежду точками3, Д, атакженеобходимоечисло знакови точностьотсчета.
Указаннымусловиямудовлетворяютсхемы с замещающими(рис. 7.5) и шунтирующимидекадами (рис.7.6). В схеме сзамещающимидекадами всесекции верхнихдекад полностьюдублированысоответствующимисекциями нижнихдекад. Переключателидвух одинаковыхдекад связанымеханически.При перемещениипереключателейобщее сопротивлениеостается неизменным:если уменьшаютсязначениясопротивленийверхних декад,то увеличиваютсязначениясопротивленийнижних декад,и наоборот.Компенсирующеенапряжениеможно сниматьс верхних илинижних декад.Каждая последующаядекада имеетсопротивлениесекции в десятьраз меньшепредыдущей.Р схеме с шунтирующимидекадами прикаждом положениидвойных переключателейодна секцияверхней декадышунтируетсядевятою секцияминижней декады,при этом
Рис. 7.5, Схемас замещающимидекадами
общеесопротивлениемежду точками3 и4 (см.рис. 7.4) остаетсянеизменным.Ток через ceкциисопротивленийнижней декадыГ вдесять разменьше тока' черезсекции сопротивленийверхней декады,т. е.
Компенсирующеенапряжениеможно определитьтак:
UK=mUA+ Nuб,
где m,n—соответственночисло включенныхсекций верхнейи нижней декад;ua,Uб —падениянапряженияна отдельныхсекциях соответствующихдекад.
РассмотренныевариантывыполнениясопротивленияRKобеспечиваютнеизменностьего полногозначения, аследовательно,и неизменностьтока Iв момент компенсации,если ЭДС вспомогательногоисточникаEвсп— const.
В зависимостиот значениясопротивлениярабочей цепиразличаюткомпенсаторыпостоянноготока большогосопротивления(высокоомные10—40 кОм, ток рабочейцепи 10~3— 10~4А, порядокизмеряемогонапряжения1—2,5 В, погрешностьизмерения 0,02% от измеряемойвеличины) ималого сопротивления(низкоомные10-1000 Ом; ток рабочейцепи 0,1- 0.001 А, порядокизмеряемогонапряжениядо 100Мв, погрешность
измерения0,5% от измеряемогозначения.
Высокоомныекомпенсаторыприменяютсядля измеренийв высокоомныхцепях, где из-заусловий успокоениягальванометраи согласованияего сопротивленияс сопротивлениемсхемы применяютвысокоомныегальванометры,а потому целесообразноиметь высокоомныйи цепь самогокомпенсатора.Низкоомныекомпенсаторыприменяютсяв противоположныхусловиях. Высокоомныекомпенсаторырассчитываютсяна измерениенапряженийпорядка I—2,5в, имеютрабочий токв главной рабочейцепи 10~s—10 ~* аисопротивлениеэтой цепи 10000—40000ом.
Низкоомныекомпенсаторырассчитанына измерениенапряженийменее 100 мв ,сопротивлениеглавной рабочейцепи их имеетвеличину отдесятков до2000 оми токв главной рабочейцепи 10 ~1—10~3а.
Как высокоомные,так и низкоомныекомпенсаторыпредназначеныдля поверкиизмерительныхприборов и мер(шунтов, делителей,измерительныхкатушек, нормальныхэлементови пр.), а такжедля выполнениявсякого родарабочих измерений.
Компенсационныйметод относитсяк наиболееточным средиметодов и приборов,предназначенныхдля измерениянапряжений:погрешностьего может иметьпорядок 0,01% и даже0,0011%.
В компенсаторепостоянноготока, как и влюбом другомприборе, построенномна косвенномметоде измерения,результирующаяпогрешностьизмерения(абсолютнаяили относительная)является функциейчастных погрешностей,вносимых каждымэлементомсхемы. В компенсаторек таким элементамотносятсянормальныйэлемент, гальванометр,сопротивленияRHи R—чемточнее выполненыэти элементы,тем точнеерезультатизмерения.
Своейвысокой точностикомпенсаторыпостоянноготока обязаныприсутствиюв схеме нормальногоэлемента, э. д.с. которогоизвестна сточностью дотысячных долейпроцента, скоторым (косвеннымобразом) производитсясравнениенеизвестногонапряженияили э. д. с.
Для облегчениярасчета допустимойпогрешностиизмерениябольшая частьсовременныхкомпенсаторовснабжаетсяформулой, указаннойв инструкциик пользованиюприбором. Вэтой формуледопустимыедля данногокомпенсаторапогрешности,возникающиеза счет несовершенстваизготовленияэлементовсхемы, остающиесяпостояннымив процессеизмерений,объединяютсяв постоянныйчлен уравненияи не требуютпостоянногопересчета.
Переменнойвеличиной вформуле являетсясопротивлениеRbc,котороев процессеработы можетприниматьразные значенияв зависимостиот порядкаизмеряемогонапряженияи от опытаэкспериментатора.
При измеренииЭДС источниковс большим внутреннимсопротивлениемили напряжений,действующихв высокоомныхцепях,входноесопротивлениемагнитоэлектрическихи электронныхвольтметровможет бытьнедостаточнобольшим, поэтомуцелесообразноиспользоватьдифференциальныйили компенсационныйметод.
Дифференциальныйметод основанна измерении разности между
Рис. 7.7. Схемаизмерения постоянногонапряжениядифференциальным методом
измеряемыми образцовымнапряжениемпри их неполнойкомпенсации.Схема измеренияпредставленана рис. 7.7. Высокоомныйэлектронныйвольтметр у!счувствительнымпределом служитдля измеренияразностногонапряжениямежду измеряемымUxиобразцовымUKнапряжениями.Магнитоэлектрическийаналоговыйили цифровойвольтметр У2используетсядля измеренияобразцовогонапряжения1/к.Рекомендуетсяпри UK— 0измерить вольтметромV1ориентировочноезначение Ux,а ужезатем установитьпо вольтметруV2удобное дляотсчета напряжениеUK.ИзмеряемоенапряжениеUxприуказаннойполярностивключениявольтметраV1определяетсякак Ux=UK+∆U
Дифференциальныйметод обеспечиваетвысокую точностьизмерениянапряжения.Погрешностьизмеренияопределяетсяв основномпогрешностьювольтметра,измеряющегоL/K.
Входноесопротивлениецепи
RВХ=UX/I=(UK+∆U)/(∆U/RV1)=RV1(UK/∆U+1) (7.7)
намногопревышаетвходное сопротивлениеrviвольтметраVt.Гальванометрическиекомпенсаторыслужатдля измерениямалых постоянныхнапряжений(порядка 10~8В). Основнымиэлементамигальванометрическогокомпенсатора(рис. 7.8) являются:измерительныймеханизммагнитоэлектрическогозеркальногогальванометраG,образцовыйрезистор обратнойсвязи Rк,фоторезисторыФR1и ФR2,источникипостоянногонапряженияс Е1= Е2,магнитоэлектрическиймикроамперметр.
На зеркальцегальванометраGнаправленлуч света отпрожектораПр.ПриотсутствиинапряженияVхлучсвета, отраженныйот зеркала,одинаковоосвещаетфотосопротивления,в результатеток Iк= 0. При подачена вход измерителянапряженияUxв цепигальванометраGпоявляетсяток Iг,подвижнаячасть гальванометраповорачиваетсяна некоторыйугол и происходитперераспределениеосвещенностифоторезисторови изменениеих сопротивлений.
Рис. 7.8
Согласносхеме включенияфоторезисторови полярностиUхсопротивлениефоторезистораФR1уменьшится,а ФR2увеличится.Через резисторRKпотечетток Iк,создавая наRKкомпенсирующеенапряжениеUK,почти равноеизмеряемомунапряжениюUx.Значениетока Iкавтоматическиизменяетсяв зависимостиот измененияизмеряемогонапряженияUx,новсегда так, чтовыполняетсяусловие Ux~ UKобеспечиваемоеза счет небольшихизменений токаIгв цепигальванометра:
Iг-= (Ux– UK)/(Rr+ RK)= ∆U/(Rr+ RK). (7.8)
Чемчувствительнеегальванометр,тем при меньшихизмененияхIГпроизойдетсоответствующееизменение токаIк,нужное длявыполненияусловия UK≈UX.
Повышениечувствительностидостигаетсяблагодаряприменениюспециальнойконструкциигальванометра,что обеспечиваетпри токах порядка10~10—10~14А максимальныйугол поворотаподвижнойчасти.
Значениекомпенсирующеготока Iкзависит отзначений E1= E2,относительногоизмененияфотосопротивленийи может достигатьнесколькихдесятков микроампер.
Гальваническийкомпенсаторимеет высокуючувствительность:при высокомвходном сопротивлении.
Электрометрическиекомпенсаторы—измерителинапряжения,использующиеэлектромеханическийэлектрометри имеющие весьма• высокое входноесопротивление(1016—1017Ом). Они просты,и удобны вэксплуатации.Электромеханическийэлектрометрпредставляетсобой чувствительныйэлектростатическийизмерительныймеханизм, легкаяподвижная частькоторогоподвешиваетсяна тонкой упругойнити. В механизмеприменяетсясветовой указательположенияподвижнойчасти. Схемаэлектрометрическогокомпенсаторапредставленана рис. 7.9, гдеэлектрическийэлектрометр,состоящий издвух неподвижныхобкладок 1,2 иподвижнойобкладки 3,расположеннойсимметричноотносительнонеподвижных.
Рис. 7,9, Схемаэлектрометрическогокомпенсатора
К подвижнойобкладке прикрепленоминиатюрноезеркальце. Нанеподвижныеобкладки подаетсянапряжениевозбужденияUВ,что позволяетповыситьчувствительностьи возможностьустановки нуляпоказанийэлектрическимпутем (при замкнутыхзажимах Ux
посредством переменногорезистора R0).
Принцип работыэлектрометрическогокомпенсаторааналогиченработе гальванометрическогокомпенсатора.
При подключенииизмеряемогонапряженияUxподвижнаячасть электрометраЭповернетсяна некоторыйугол, что приведетк перераспределениюсветовых потоков,освещающихфоторезисторыФRl
и ФR2 к появлению тока компенсации Iк и соответственно напряжения UК, уравновешивающего измеряемоенапряжение Ux. Подвижная часть электрометра будет отклонятьсядо тех пор, покане наступитравенствонапряжений Ux= UK.Таккак сопротивлениерезистораобратной связиRKможетбыть незначительным,то ток Iкможет бытьсравнительнобольшим и измерятьсямикроамперметром.Входной токкомпенсатораопределяетсятоками утечки,поэтому он мал,а следовательно,входное сопротивлениевелико (1016— 1017Ом). Кроме измерителейнапряжениястроятся ивысокочувствительныеэлектрометрическиеизмерителитока.
ПРИМЕНЕНИЕКОМПЕНСАТОРОВПОСТОЯННОГОТОКА
Компенсаторы,как было указано,способны измерятьнапряжениеили э. д. с.; косвеннымобразом с ихпомощью можноизмерять и ряддругих электрическихвеличин, таких,как ток, сопротивление,мощность, связанныхс напряжениемопределеннойзависимостью.
Как приборывысокой точности,компенсаторыиспользуютсяв измерительнойтехнике в основном,для поверкиизмерительныхприборовнепосредственнойоценки — амперметров,вольтметров,ваттметров.Целью поверкиявляется нахождениеосновной погрешностиприбора иустановлениестепени егосоответствияклассу точности,указанномуна шкале этогоприбора.
Крометого, во многихслучаях прилабораторныхисследованиях,техническихи промышленныхизмеренияхтакже пользуютсякомпенсационнымисхемами (либодля достижениявысокой точностиизмерений, либодля выполненияизмерения безотбора токаот объектаизмерения).
Ниже приведенысхемы измеренияосновныхэлектрическихвеличин.
Схема дляизмерениянапряженияи э. д. с.
ИзмеряемоенапряжениеUxподводитсяк зажимам I—3,делителянапряжения(рис. VI-26).Посколькувеличина Uxможетменяться вбольших пределах,достигая сотени даже тысячвольт, а компенсаторнепосредственноспособен измерятьнапряжениепорядка (1ч2) в,междукомпенсатороми измеряемымнапряжениемвключают делительнапряжения.
На рисункеприведена схемаделителя напряжениятипа ДН-1, выпускаемогоспециальнодля компенсаторов.Измеряемоенапряжение,на котороевключен поверяемыйвольтметр,целиком подводятк делителюнапряжения,а к компенсатору—толькочасть этогонапряжения.Напряжения; подводимоек делителю, Ux, иснимаемое сделителя ккомпенсатору, Ux, связанымежду собойзависимостью:
гдеR—максимальноесопротивлениеделителя;
r—сопротивление,с которогоснимаетсянапряжениеUx'.
Рис. VI-26
В делителеДН-1 сделаныотводы, позволяющиеснимать ккомпенсаторуточно 1/10, 1/100, 1/500 частьподведенногонапряжения.
Схема для измерения тока
Измеряемыйток, которыйпроходит поповеряемомуамперметру(в случае егоповерки), пропускаетсячерез образцовоесопротивлениеКо,значениекоторого известнос достаточнойстепенью точности(рис. VI-27).
Напряжение,возникающеена известномсопротивленииот измеряемоготока, подаетсяна компенсатор,где измеряетсяобычным путем.
Значениетока, измеренноекомпенсатором,рассчитываетсяпо формуле
IX=UK/R0
где Uк—показаниекомпенсатора
.
Образцовыесопротивления,представляютсобой сопротивлениявысокого классаточности ивсегда имеютноминальныезначения вида1-10", где п—целоечисло.
Как правило,они имеют четырезажима: дватоковых и двапотенциальных.Токовыми зажимамиобразцовоесопротивлениевключаетсяв токовую цепь,а с потенциальныхснимаетсянапряжениек компенсатору.
Для увеличенияточности измеренияrqвыбираюттаким, чтобыпадение напряженияна нем от измеряемоготока было неменее 10% значенияверхнего пределаизмеренияданного компенсатора;при этом будутиспользованывсе декадымагазина Rкомпенсатора.
Схемадля измерениясопротивлений
ИзмеряемоесопротивлениеRxвключаетсячаще всегопоследовательнос образцовымсопротивлениемR0.Падениянапряжений,создаваемыена этих сопротивлениях,Uхи UQ,измеряютсякомпенсатором(рис. VI-28).
Рис. VI-28
Для последовательнойсхемы, гдесопротивленияобтекаютсяодним и тем жетоком, будетсправедливосоотношение
Схема для измерениямощности иповерки ваттметров
На рис.VI-29изображенасхема, котораяприменяетсяпри измерениимощности и, вчастности, приградуировкеи поверкеваттметров.
С помощьюпереключателяПкомпенсаторприсоединяетсяпопеременното в цепь напряженияваттметра, тов цепь его тока.
Вначале,при положении1 переключателяП, спомощью компенсатораустанавливаетсяноминальное'напряжениеваттметра,которое в дальнейшемподдерживаетсяпостоянными периодическипроверяетсяопять-таки накомпенсаторе.Затем переключательЯ ставят в положение2 и,регулируяреостатом /?регток в последовательнойцепи ваттметра,устанавливаютстрелку приборана оцифрованныхотметках шкалы,измеряя силутока.
Для каждойотметки определяетсязначение мощностикак произведениетока ,на напряжение,и результатрасчета сверяетсяс показаниемприбора. Разностьмежду показаниемприбора ирезультатомизмерениямощности накомпенсаторедаст основнуюпогрешностьваттметра длякаждого поверенногоделения шкалы.
КОМПЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГОТОКА
Компенсаторыпеременноготока — это приборы,измеряющиена переменномтоке напряженияи некоторыедругие электрическиевеличины, связанныес напряжениемфункциональнойзависимостью(ток, сопротивление,мощность идр.). Как известно,напряжениена переменномтоке можнопредставитькак комплекснуювеличину иизобразитьв виде вектора,занимающегоопределенноеположение накомплекснойплоскости (рис. VI-30),
Компенсационныйметод измеренияна переменномтоке, так жекак и на постоянном,заключаетсяв уравновешиваниинеизвестногонапряженияизвестным. Длятого, чтобыскомпенсироватьна переменномтоке напряжение.Ux,необходимои достаточноприложитьк нему другоенапряжениеUк,равное по амплитуде,форме кривойи частоте, носдвинутое пофазе относительноUrна180°.
компенсаторыпеременноготока значительноменее точны,чем компенсаторыпостоянноготока. Причинойтому служитотсутствиеобразцовойпеременнойсинусоидальнойэ. д. с., с помощьюкоторой можнобыло бы установитьрабочий токв компенсаторе,как это делаетсяна постоянномтоке. В компенсаторахпеременноготока величинарабочего токаустанавливаетсяпо амперметруобычно электродинамическойсистемы, классточности которогов наилучшемслучае 0,1—0,2.
Такимобразом, высокаяточность измерения,свойственнаякомпенсаторампостоянноготока, на переменномтоке теряется.Несмотря наэто, компенсаторпеременноготока — один изважнейшихприборов, позволяющийсудить не толькоо величинеизмеряемогонапряжения,но и о его фазе.
Крометого, в моментизмерениякомпенсаторне потребляетмощности отисточникаизмеряемойвеличины и,следовательно,не оказываетвлияния наработу схемы,что тоже являетсяего ценнымкачеством.
В уравнении(VI-46)представленыдве формы записикомплексногонапряженияUX,.:алгебраическая—с двумя составляющимиUXAи UXPипоказательная—смодулем Uxи фазойφx-измеряемойвеличины. ЕслинапряжениеUxпредставитьв алгебраическойформе, то длякомпенсацииего необходимоскомпенсироватьпорознь активнуюи реактивнуюсоставляющие.
Если женапряжениеUххарактеризоватьмодулем и фазой,то для компенсацииего нужноскомпенсироватьмодуль и фазувеличины. Всоответствиис этим различаютдве группыкомпенсаторов:
а) полярно-координатныес отсчетомизмеряемогонапряжения1в полярныхкоординатах;
б) прямоугольно-координатныес отсчетомдействительнойи мнимой составляющихнапряженияпо действительнойи мнимой осям.
Рассмотримсхему и принципдействияпрямоугольно-координатногокомпенсатора,изображенногона рис. VI-31.
Рис. VI-31
Компенсаторсостоит из двухконтуров: / и//. Напряжениеисточникапитания схемыU,связанноес первым контуромчерез трансформатор,вызывает в этомконтуре токI1,величину которогоможно регулироватьреостатом Rреги измерятьамперметром.
Проходяпо реохордуА—В,представляющемусобой чистоактивноесопротивление,ток 1\создаетна нем падениенапряженияUKAсовпадающеепо фазе с током.
Контур1 связан с контуром2 через воздушныйтрансформаторМ (катушкувзаимной индуктивностибез стальногосердечника).
При протеканиитока I1через первичнуюобмотку катушкиМ вней возникаетмагнитный потокф, находящийсяв фазе с токомI1который вызоветпоявление во.вторичнойобмотке э д. сЕ2отстающейот потока ф на90°.
Еслипренебречьиндуктивнымсопротивлениемвторичнойобмотки воздушноготрансформатора,то можно считать,что ток второгоконтура I2совладает пофазе с э.д. с.Е2,анапряжениеUкрна реохордеА—В,представляющемсобой чистоактивноесопротивление,совпадает пофазе с токомI2.
Такимобразом, в схемесоздаютсяусловия, прикоторых токиI1и I2,а также напряжения,снимаемые среохордовА—Ви А'—В',сдвинутына угол 90° однопо отношениюк другому.
Векторнаядиаграммакомпенсатораприведена нарис. VI-32.Как видно изрис. VI-31,середины реохордовА—Ви А'—В'электрическисоединены,образуя нулевуюточку схемы.
ИзмеряемоенапряжениеUX=UXA+jUxpподводитсяк зажимам /—2и далее,через вибрационныйгальванометр,к движкам Ди Д2.
КомпенсирующеенапряжениеUX=UKA+fUKp,равноегеометрическойсумме напряженийUhaи UKp,возникающихпа реохордах,снимается сдвижков Д\и Д2.НапряжениеUKa.котороесоздается нареохорде первогоконтура, называютактивнойсоставляющейкомпенсирующегонапряжения,а напряжениеUKPнареохорде второгоконтура -- егореактивнойсоставляющей.
Меняяположениедвижков Ди Д2,можнополучитькомпенсирующеенапряжениев любом из четырехквадрантовкомплекснойплоскости.
В моменткомпенсациивибрационныйгальванометр,включенныйпоследовательнов цепь напряженийL\и иы,покажетотсутствиетока. ВеличиныUкаи Uhp,имеющиеместо в моменткомпенсациисхемы, отсчитываютсянепосредственнопо шкалам реохордовА—Ви А'—В'.
Модуль измеряемогонапряжениябудет равен
Литература
1.Э.Г.Атамалян Приборыи методы измеренияэлектрическихвеличин
2.М.А.Быков,Е.М.Лебедева,Т.Б.Липеровская.Электрическиеизмеренияэлектрическихвеличин
3.Д.Ф.Тартаковский,А.С.Ястребов,Метрология,стандартизацияи техническиесредства измерений
Оглавление
1.Компенсационныйметод………………………………………………2
2.Применениекомпенсаторовпостоянноготока……………………8
3.Схемадля измерениянапряженияи э. д. с…………………………9
4. Схема для измерения тока…………………………………………9
5.Схемадля измерениясопротивлений…………………………10
6.Схемадля измерениямощности иповерки ваттметров………...10
7. Компенсаторыпеременноготока……………………………….11
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ
АКАДЕМИЯ КОМПЛЕКСНОЙБЕЗОПАСНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕФЕРАТ
на тему: Компенсационныйметод измерения
Выполнил: студентгр. УК-01-01
Ключников А.А.
Проверил:ГарифуллинН.М.
Уфа-2003