Р1зобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для измерения мощности электромагнитных потерь в электро- ,и радиотехнических материалах и в деталях радиоэлектронной аппаратуры.
Известные калориметрические способы измерения мощности электромагнитных потерь являются квазистационарными и поэтому неприменимы для измерения больших мощностей потерь и проведения измерений в широком диапазоне частот и температур.
Предлагаемый способ отличается тем, что тепло от калОрилгетрического сосуда непрерывно отводят с помощью конденсатора, расположенного с зазором над поверхностью калориметрической жидкости, в качестве которой используют низкокипящие жидкие диэлектрики с температурой кипения, близкой к температуре измерений, а об искомой величине судят по расходу протекающей через -конденсатор воды и ее температурам на входе и выходе кондеисатора.
В результате этого расширяются пределы (до 1000 вт), повышается точность и обеспечивается возможность измерений в диапазоне частот до 300 мггц и выше в широком интервале температур.
в ферритовом сердечнике по описываемому способу.
Тороидальный ферритовый сердечник 1 с намагничивающей обмоткой 2, соединенной с высокочастотным генератором 3, размещен в герметичном калориметрическом сосуде 4 с теплоизоляционной оболочкой 5. Сосуд 4 заполнен калориметрической жидкостью 6, в качестве которой используют фтороорганические жидкие диэлектрики с температурой кипения, близкой к температуре измерений. В верхней части сосуда над уровнем 7 калориметрической жидкости с зазором 8 расположен конденсатор 9 с выведенными наружу входной W и выходной и трубками, по которым протекает вода. Для контроля расхода воды и ее температуры используются расходо.мер 12 и приборы 13, 14.
Пропускание через намагничивающую обмотку 2 высокочастотного тока вызывает в ферритовом сердечнике электромагнитные потери, нагревающие сердечник. Тепло, выделяемое сердечником, повышает температуру калориметрической жидкости до кипения, после чего жидкость превращается в пар, заполняющий пространство 8 и передающий тепло на стенку конденсатора9. Конденсат, образовавшийся на стенке ко-нденсатора, под действием силы тяжести возвращается вниз. Таким образом, в кялориметрической системе осущеСтвляется направленный теллоотвод от ферр.итового Сердечника к воде. Мощность нотерь сердечника в стационарном тепловом режиме калориметрической системы равна мощности, отводимой водой, и определяется по результатам измерений расхода воды и разности температур на входе и выходе конденсатора. Для проведения измерений в иитервале температур используется, набор калориметрических жидкостей с разными температурами киления.
Предмет изобретения
Калориметрический способ измерения мощности электромагнитных потерь в электро- и
радиотехнических материалах и деталях путем помещения испытуемого объекта в сосуд с калориметрической жидкостью и теплоизоляционной оболочкой, отличающийся тем, что, с целью расигирения пределов и повышения точности измерений, тепло от калориметрического |Сосуда .непрерывно отводят с помощью конденсатора, расположенного с зазором над поверхностью калориметрической жидкости, в
качестве которой используют низкокипящие жидкие диэлектрики с температурой кипения, близкой к температуре измерепий, а об искомой величине судят по расходу протекающей через конденсатор воды и ее температурам на
входе и выходе конденсатора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Калориметрический способ измерения потерь энергии | 1980 |
|
SU920549A1 |
Способ измерения потерь энергии | 1977 |
|
SU885828A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В МАГНИТОПРОВОДАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ЗВУКОВЫХЧАСТОТАХ | 1972 |
|
SU354374A1 |
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА И ДРУГИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ | 1993 |
|
RU2085924C1 |
Регулируемый трансформатор | 1984 |
|
SU1252821A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ФЛЮИДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2006 |
|
RU2306416C1 |
Установка нетепловой модификации полимеров в СВЧ электромагнитном поле | 2018 |
|
RU2702897C1 |
СВАРОЧНЫЙ КАЛОРИМЕТР | 2021 |
|
RU2757877C1 |
ПНЕВМОАККУМУЛЯТОРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ИНДУКЦИОННЫМ НАСОСОМ | 2014 |
|
RU2663677C2 |
СИСТЕМА, ГЕНЕРИРУЮЩАЯ АЭРОЗОЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ КАРТРИДЖ С ВНУТРЕННИМ КАНАЛОМ ДЛЯ ПОТОКА ВОЗДУХА | 2015 |
|
RU2680426C2 |
;;
Даты
1970-01-01—Публикация