Основным показателем передатчика как при подборе режима, так и в процессе эксплуатации являются потери на аноде ламп. Эффективность действия генератора, рациональность режима всецело зависят от данной величины.
Существуют несколько методов измерения мощности, рассеиваемой на анодах, однако они не позволяют быстро в любое время определить потери. Наиболее распространенный калориметрический метод определения потерь требует «е только снятия показаний с нескольких приборов (двух термометров, водомера и секундомера), но и вычислений.
Устранить указанные недостатки можно, если показания термометров и водомера свести к показаниям одното прибора. Для этого нужно собрать схему моста постоянного тока.
В предлагаемом устройстве для изменения потерь на анодах ламгс водяным охлаждением применен мост постоянного тока, два плеча которого представляют собой термометры сопротивления, помещенные соответственно в потоке входящей и выходящей воды. Для питания моста используется динамомашина, вращаемая турбиной, устроенной по типу водомера и приводимой в действие током охлаждающей воды.
Изображенный на фигуре мост состоит из следующих элементов: j и ji 4-термометры сопротивления, устанавливаемые в трубках входящей и выходящей воды; Ri и -постоянные сопротивления, устанавливаемые в плечах моста (сопротивление R-2 регулируется один раз, для того чтобы прибор не учитывал потерь за счет накала); Р - гальванометр, отрегулированный в вт или кет; -маленькая динамо машина, вращаемая турбиной, которая дает постоянный ток, питающий мост, и приводится в движение водой, протекающей в системе водоохлаждения. Такая схема вполне обеспечивает показание рассеиваемой на аноде мощности.
№ 61175- 2 -
Действительно, мощность, теряемая на анодах, может быть определена по формуле
Р,„ 4,17 Q(i,-t,),
где Q - количество воды, протекаемой в единицу времени, /2 и ti - температуры выходящей и входящей воды.
Следовательно, если прибор, включенный в мост, будет давать показания, пропорциональные количеству воды, протекающей в единицу времени, и разности температур, то это и будет соответствовать мощности, рассеиваемой на анодах. Что это так, легко убедиться, если написать уравнение для силы тока, протекающего через гальванометр
Pf, р, Pf.p
-Р-K Rp(Rt,+R:)(Ri, + R,) + Rt,-R,(Rt, + Ri} + (Ki,, где Кр - сопротивление гальванометра.
Приведенное уравнение силы тока свидетельствует о том, что ток через гальванометр пропорционален напряжению и разности температур (следует отметить, что в пределах измеряемых температур показания гальванометра в первом приближении линейно зависят от Rt-2- температуры выходящей воды).
Если Е будет изменяться пропорционально Q, то /р будет пропорционально Р;н- Действительно, уравнение напряжения генератора постоянного тока
г-. П
где W - число витков якоря, р - число пар полюсов, п - число оборотов, Ф-магнитный поток.
Применяя в данном турбогенераторе для возбуждения небольщие постоянные магниты, можно считать величину
4те - Ф - const ьи
и, следовательно,
Е с.п,
т. е. напряжение, даваемое генератором, будет пропорционально числу оборотов.
Если турбину построить по принципу водомера, то будет безусловно соблюдена пропорциональность между количеством воды, протекающей в единицу времени, и напряжением, даваемым турбиной.
Сделанный подсчет показывает, что при установивщемся количестве протекающей воды и напряжении генератора в 10 е с изменением температуры выходящей воды по отнощению к входящей на 10° показания гальванометра изменятся при 1000 ом термометра с 0,012 ма до 0,109 ма, т. е. почти в десять раз.
Предмет изобретения
Устройство для измерения потерь на анодах ламп с водяным охлаждением, отличающееся тем, что для питания моста постоянного тока, два плеча которого представляют собой термометры сопротивления, помещенные соответственно в потоке входящей и выходящей воды, применена динамомащина, вращаемая турбиной, устроенной по типу водомера и приводимой в действие током охлаждающей воды.
ft.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОМЕР | 1927 |
|
SU6579A1 |
Тепломер | 1933 |
|
SU40616A1 |
Способ измерения температуры в натурных условиях | 1973 |
|
SU481796A1 |
Автоматическое потенциометрическое устройство для решения алгебраических уравнений высоких степеней | 1949 |
|
SU82546A1 |
Актинометр | 1940 |
|
SU62129A1 |
Устройство для термостатирования | 1988 |
|
SU1654797A1 |
Прибор для измерения малых электрических токов | 1928 |
|
SU15387A1 |
Электронный вольтметр | 1958 |
|
SU116313A1 |
Способ определения добротности термоэлемента | 1973 |
|
SU491047A1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2004 |
|
RU2257553C1 |
Авторы
Даты
1942-01-01—Публикация
1940-11-10—Подача