В приборах по принципу Феррариса, главным образом в электрических счетчиках переменного тока, форма кривой погрешности зависит от двух величин: 1) от формы кривой намагничивания амперного железа и 2) от самоторможения, вызываемого действующими магнитными потоками. Обе этих кривых, накладываясь на кривую прямолинейного изменения силы тока, дают в результате всем известную характерную кривую погрешности 1, изображенную па фиг. 1 (кривые I и II построены в осях: ось абсцисс-нагрузка N, ось ординат- относит, ногрешность в /„-Р). На фиг. же 2 изображены кривые зависимости магнитной проницаемости железа от напряжения поля.
Как известно момент самоторможения счетчика М- и (Ф/ + Ф/ -f- Ф + Ф,)где п-число оборотов счетчика в данный момент, а Ф,- и Ф соответственно магнитные потоки от амперной и вольтовой обмоток. При малых нагрузках, когда число оборотов (те) чрезвычайно мало, мы можем вполне препебречь величиной самоторможения, так как оно .будет сравнительно ничтожно.
Таким образом при малых нагрузках па чувствительность счетчика и на форму кривой влияют лишь начальный вид кривой намагничивания железа и величина трения в счетчике. Но это и является особенно невыгодным, так как все трения в счетчике и чрезвычайно малый момент вращения обусловливаются именно кривой намагничивания железа. Действительно, в обычных сортах-- трансформаторного железа кривая для ц имеет характер, изображенной кривой Ш (фиг. 2) (ось ординат- магнитная проницаемость х, ось абсцисс- напряжение ноля Н). Из этой кривой видно, что при малых напряжениях Н магнитного поля, |л чрезвычайно мало и кривая погрешности счетчика принимает вид I (фиг. 1). Д.1Я того, чтобы дать счетчику большую чувствительность, уменьшить его погрешность при малых нагрузках и скомпенсировать трение, обычно создают ;несимметрию поля, зависимого от напряжения и этим дают счетчику самоход, который в свою очередь уничтожается тормозным флажком на оси диска. Такое корректирование магнитной кривой, по мнению автора, сложно и не дает хорошего технического - эффекта, . так как обычно погрешность
в пределах нормы при таком способе начинается TO.ibiso от 5 и даже полной нагрузки.
Согласно изобретению в амперное железо счетчика вкладывают один или йесколько листков с большой магнитной проницаемостью при малых индукциях. Например, отожженное электролитическое железо. Как видно из чертежа, (кривая IV) уже при 0,5 гауссанапрлиения поля, проницаемость х достигает 15,000. Таким образом, вложив в амперное железо щето несколько листков (5-5) полумиллиметрового электролитического железа, можно получить среднее результирующее х, соответственно кривой V (фиг. 2) и заполнить таким образом «яму А. Тогда кривая погрешпости счетчика примет характер II (фиг. 1) и счетчик, по мнению автора, будет иметь н чальную чувствительность в 0,1-О, 2°/ отполной нагрузки, а с другой стороны уженри 1-2°/D нагрузки кривая погрешности будет лежать в установленных законом норнах.,
Предмет патента.
Электромагнитная система для индукционных счетчиков, характеризующаяся тем, что для повып1ения чувствите.1ьности счетчика сердечпик, предназначенный для последовательной обмотки и собранный и листового железа, содержит один или несколько листов, изготов. на материала с значительно повышенной по отношению к остальной части на альбоЁ магнитной проницаемостью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромагнитная система для индукционных счетчиков | 1928 |
|
SU14564A1 |
Способ определения ширины трещины в ферромагнитном изделии | 1991 |
|
SU1810809A1 |
ВНУТРИТРУБНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП | 2010 |
|
RU2439548C1 |
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ДАВЛЕНИЙ ПОРШНЕВОЙ ПАРОЙ, ОБРАЗОВАННОЙ СТРУКТУРНО-СОПРЯЖЕННЫМИ МАГНЕТИКАМИ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2489692C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛИ И СПЛАВОВ | 1992 |
|
RU2069343C1 |
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОЙ ВЯЗКОСТИ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ | 2007 |
|
RU2338216C1 |
Способ определения диэлектрической проницаемости материалов | 1986 |
|
SU1509706A1 |
Способ магнитной обработки ферромагнетика | 1986 |
|
SU1404992A1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТАХ | 2010 |
|
RU2442151C2 |
МАГНИТОПРОВОД, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО МАГНИТОПРОВОДА, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКОГО МАГНИТОПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ, В ТРАНСФОРМАТОРАХ ТОКА И СИНФАЗНЫХ ДРОССЕЛЯХ, А ТАКЖЕ СПЛАВЫ И ЛЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО МАГНИТОПРОВОДА | 2004 |
|
RU2351031C2 |
фиП
фиг2
-н
Авторы
Даты
1930-04-30—Публикация
1928-01-24—Подача