Устройство для измерения потерь на анодах ламп с водяным охлаждением Советский патент 1942 года по МПК G01R21/02 

Описание патента на изобретение SU61175A1

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.

Похожие патенты SU61175A1

название год авторы номер документа
ТЕПЛОМЕР 1927
  • Гинтер Л.Л.
  • Иванов А.А.
  • Овчинников Н.В.
SU6579A1
Тепломер 1933
  • Лубенец И.Е.
  • Тимрот Д.Л.
SU40616A1
Способ измерения температуры в натурных условиях 1973
  • Юша Николай Демьянович
  • Попов Юрий Андреевич
SU481796A1
Автоматическое потенциометрическое устройство для решения алгебраических уравнений высоких степеней 1949
  • Жданов Г.М.
SU82546A1
Актинометр 1940
  • Кондратьев Г.М.
  • Яшумова З.А.
SU62129A1
Устройство для термостатирования 1988
  • Джагупов Рафаил Григорьевич
  • Белокур Игорь Григорьевич
  • Курило Лариса Ивановна
  • Фоменко Анатолий Иванович
SU1654797A1
Прибор для измерения малых электрических токов 1928
  • Рыфтин Я.А.
SU15387A1
Электронный вольтметр 1958
  • Кошеленко А.Н.
SU116313A1
Способ определения добротности термоэлемента 1973
  • Скуратовский Натан Овсеевич
  • Коротаев Анатолий Михайлович
SU491047A1
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 2004
  • Шахов Э.К.
RU2257553C1

Иллюстрации к изобретению SU 61 175 A1

Реферат патента 1942 года Устройство для измерения потерь на анодах ламп с водяным охлаждением

Формула изобретения SU 61 175 A1

SU 61 175 A1

Авторы

Белокур Г.М.

Даты

1942-01-01Публикация

1940-11-10Подача