Уже известны устройства для измерения температуры при помощи термометра сопротивления, питаемого от сети переменного тока и с ферродинамометром в качестве электроизмерительного прибора, обмотка рамки которого включена в цепь переменного тока последовательно с термометром сопротивления, а в качестве противодействующего момента использован момент, создаваемый индуктированной в рамке током в обмотке электромагнита электродвижущей силой (см. Кульбуш. „Электрические пирометры", 1932 г., стр. 243).
Предлагаемое устройство для измерения температуры относится именно к устройствам вышеуказанного типа и имеет ту особенность, что параллельно обмотке рамки ферродинамометра включена вторичная обмотка трансформатора, первичная обмотка которого включена в цепь параллельно термометру. Указанная особенность дает возможность использовать в устройстве однорамочный электроизмерительный прибор, что невозможно в известных до сих пор устройствах подобного рода.
На чертеже изображена схема предлагаемого устройства для измерения температуры при помощи термометра сопротивления.
Ферродинамометр состоит из магнитопровода с обмоткой Qb питаемой от сети (прямо или через трансформатор), и рамки Р с безмоментной подводкой тока (другие детали, не существенные для данного случая, не указываются).
Переменное сопротивление Rт, т.е. собственно термометр сопротивления включено последовательно с рамкой на напряжение U2, прямолинейно зависящее от напряжения сети (через трансформатор Тс или делитель напряжения). Ток I1, в сопротивлении будет всегда больше нуля, так как изменение Rт под влиянием нагрева будет невелико, и в виду того, что силы репульсии ставят рамку в среднее положение, шкала получилась бы резко однобокой и с использованием ее незначительной части. Для того, чтобы устранить этот недостаток, через рамку пропускается ток I2, прямо пропорциональный напряжению сети и при помощи трансформатора тока Тm повернутый на 180° так, что полный ток Ip, отклоняющий рамку, равен разности I1-I2=Ip и может менять направление и отклонять рамку в разные стороны.
Такая схема дает возможность легко регулировать:
1. Симметрию шкалы путем подбора сопротивления (подгоночного) Rc2.
2. Устанавливающий момент (или обратно пропорциональный ему размах шкалы) путем подбора сопротивления Rc1 либо путем подгонки специально для этой цели вводимых сопротивления Rn или самоиндукции Ln. В случае применения последних их лучше всего включать, как это указано на чертеже, в цепь рамки (или в цепь термометра).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | 1936 |
|
SU48797A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 1926 |
|
SU6489A1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 2020 |
|
RU2732790C1 |
ДАТЧИК ТОКА | 1990 |
|
RU2026558C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ | 2020 |
|
RU2725898C1 |
Измеритель сопротивления | 2021 |
|
RU2790045C2 |
Комплексный компенсатор | 1939 |
|
SU66356A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТАМПЕР ИЛИ ВОЛЬТАМПЕРЧАСОВ В СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 1925 |
|
SU4618A1 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ вязкости | 1970 |
|
SU286857A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ | 1994 |
|
RU2081498C1 |
Устройство для измерения температуры при помощи термометра сопротивления, питаемого от цепи переменного тока и с использованием в качестве электроизмерительного прибора ферродинамометра, обмотка рамки которого включена в цепь переменного тока последовательно с термометром сопротивления, а в качестве противодействующего момента вращения рамки использован момент, создаваемый индуктированной в рамке током в обмотке электромагнита электродвижущей силой, отличающееся тем, что, с целью возможности использования однорамочного электроизмерительного прибора, параллельно обмотке рамки ферродинамометра включена вторичная обмотка трансформатора, первичная обмотка которого включена в цепь параллельно термометру.
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1935-11-25—Подача