Непрерывной катушечной

* Такое значение продемонстрировано на частоте 3000 МГц при непрерывной генерации с уровнем мощности 300 кВт. ** На частоте 2450 МГц (длина волны 12,2 см).

* Такое значение продемонстрировано на частоте 3000 МГц при непрерывной генерации с уровнем мощности 300 кВт.

Измерители как проходящей мощности, так и поглощаемой мощности требуют калибровки по образцовому ваттметру, который представляет собой приемный преобразователь и измерительный блок с отсчетным устройством. Для измерения мощности непрерывной генерации в качестве измерительного блока используется милливольтметр постоянного тока, а для измерения импульсной мощности — пиковый милливольтметр.

Импульсная мощность измеряется также ваттметрами, использующими образцы полупроводника с неоднородным разогревом носителей заряда в электрическом поле. В метрологической практике широко используются методы, использующие сравнение импульсной мощности с мощностью непрерывной генерации. Сравнение производится обычно с помощью осциллографа.

Приборы, основанные на данном методе, могут измерять мощность не только в режиме непрерывной генерации, но и импульсную мощность.

Система обеспечения и регулирования уровня выходных сигналов состоит из двух широкополосных усилителей, аттенюатора, детектора ВЧ-колебаний и дифференциального УПТ с регулируемым опорным напряжением. Первый широкополосный усилитель обеспечивает получение вспомогательного немодулированного сигнала с напряжением 1 В. Второй широкополосный усилитель усиливает модулированный сигнал. Выходной сигнал основного канала в режиме непрерывной генерации 0,5 В. При модуляции, в режиме пика модуляции напряжение на выходе основного канала возрастает до 1 В.

Задающим генератором в диапазоне СВЧ обычно служит отражательный клистрон. На частотах ниже 10 ГГц используется отражательный клистрон с внешним резонатором, на частотах свыше 10 ГГц — с внутренним резонатором. Частоту генерации клистрона грубо перестраивают механическим способом: при. использовании внешнего резонатора перемещением поршня в коаксиальном резонаторе, при внутреннем резонаторе за счет его упругой деформации. Плавная перестройка частоты достигается изменением напряжения на отражателе Генераторы на клистронах работают в режиме непрерывной генерации (НГ), амплитудной модуляции, частотной модуляции, импульсной модуляции.

Рассмотренною схему развертки можно перевести в режим непрерывной генерации пилообразных колебаний Для этого надо использовать триггер с одним устойчивым состоянием равновесия. При формировании прямого хода триггер находится в устойчивом состоянии и необходимое разрешающее напряжение подается на формирователь пилообразных импульсов. Когда пилообразное напряжение достигнет заданного значения, устройство сравнения и блокировки специальным импульсом переводит триггер в неустойчивое состояние и удерживает его в этом состоянии в течение некоторого времени. С прекращением действия импульса триггер самостоятельно переводится в устойчивое положение и снова формируется прямой ход развертки.

Измерение собственной частоты колебательного контура. Перед началом измерения замыкают цепь питания транзистора, и ГИР переводят в режим непрерывной генерации. Катушка ГИР, жестко укрепленная на его корпусе, индуктивно связана с исследуемым контуром. Изменением емкости ,конденсатора Ci настраивают контур ГИР на резонансную частоту /рез- Момент резонанса опреде-

Ваттметр поглощаемой мощности калориметрический МЗ-13 предназначен для измерения средних значений мощности сигналов непрерывной генерации и импульсномодулированных сигналов больших уровней мощности в диапазоне частот 0,03—1,6 ГГц в коаксиальных

Класс точности (ГОСТ 13605—68) .... 10 Рабочий диапазон частот, ГГц ..... 0,03—1,6 Диапазон измерения средних значений мощности сигналов непрерывной генерации, Вт . 6—2000

Намотка переплетенной обмотки любого типа является более сложной и трудоемкой, чем намотка обычной непрерывной катушечной обмотки, эта обмотка требует увеличения электрической прочности изоляции витков и повышения плотности ее наложения, однако это усложнение технологии и увеличение стоимости обмотки окупается почти линейным начальным распределением импульсного напряжения и хорошей грозозащитой обмотки. В переплетенной обмотке отпадает необходимость в экранирующих витках, но используются емкостные кольца. Применение переплетенных обмоток в настоящее время является, по-видимому, наилучшим методом защиты от импульсных перенапряжений для обмоток классов напряжения от 220 до 750 кВ.

В производстве многослойная цилиндрическая обмотка из круглого провода для трансформаторов мощностью до 630 кВ-А является более простой и дешевой по сравнению с применяемой иногда непрерывной катушечной обмоткой, поскольку позволяет вести намотку непрерывным проводом без перекладки витков и без точной укладки их в катушки. Кроме простоты намотки, этот тип представляет большие удобства в выполнении регулировочных ответвлений. При выполнении изоляционного цилиндра между обмотками ВН и НН в виде «мягкого» цилиндра, намотанного из рольного электроизоляционного картона или из кабельной бумаги, обмотки ВН и НН на один стержень трансформатора могут быть изготовлены в обмоточном цехе в виде готового комплекта, что в значительной мере облегчает установку обмоток на стержень и упрощает сборку трансформатора. Многослойной цилиндрической катушечной обмоткой называется обмотка, составленная из ряда отдельных, расположенных в осевом направлении катушек, представляющих собой многослойные цилиндрические обмотки.

Обмотка, состоящая из ряда последовательно соединенных катушек, намотанных в виде плоских спиралей из одного или более проводов прямоугольного сечения и расположенных в осевом направлении обмотки, с радиальными каналами между всеми или частью катушек называется катушечной обмоткой. Если катушечная обмотка наматывается непрерывным проводом или несколькими непрерывными параллельными проводами, она<: называется непрерывной катушечной обмоткой

Переход провода из одной катушки в другую в непрерывной катушечной обмотке делается в промежутках между прокладками, образующими радиальные каналы. Число витков в каждой катушке может быть как целым, так и дробным. В последнем случае знаменателем дроби в расчетной записке обычно указывается число междукатушечных прокладок (реек) по окружности обмотки. Так, при 16 прокладках (рейках) в обмотке правильным будет указание намотать в катушке, на-пример, 84/i6 витка, а не 8'/4 витка. При намотке такой обмотки на станке наматывают восемь полных витков, а потом отсчитывают четыре промежутка между прокладками и делают переход на следующую катушку.

радиальные масляные каналы не через один виток, а через два; в двухходовой винтовой обмотке можно отказаться от радиальных каналов между ходами. В алюминиевых обмотках трансформаторов мощностью до 6300 кВ-А возможность сдвоить витки в винтовой обмотке или катушки в непрерывной катушечной обмотке представляется достаточно часто.

На 6-9, а показана обмотка ВН, выполненная в виде непрерывной катушечной обмотки в основной части и трехслойной цилиндрической обмотки в регулировочной части. Получила распространение также обмотка ВН, состоящая из трех концентров — внутренней катушечной обмотки в основной части, такой же средней по расположению обмотки грубого регулирования, включаемой или выключаемой полностью, и из внешней винтовой обмотки тонкого регулирования из нескольких параллельных проводов с числом витков, равным числу витков одной ступени. Каждый из этих проводов образует ступень регулирования ( 6-9,6).

Расчет непрерывной катушечной обмотки ( 6-12)

Обмотка РОгрув выполняется непрерывной катушечной из прямоугольного медного провода. Для выравнивания электрического поля между верхней и нижней частями обмотки (зона выхода линейного конца обмотки ВН) устанавливаются емкостные кольца ( 10-6).

Уточнение радиального размера обмотки ВН проводится по формуле для непрерывной катушечной обмотки со сдвоенными катушками из табл. 12-4. Коэффициенты &рег = 1,05; Лрад=1,3 и &раз=1,10 приняты по табл. 12-5:

------— — непрерывной катушечной обмотке 254

Намотка переплетенной обмотки любого типа является более сложной и трудоемкой, чем намотка обычной непрерывной катушечной обмотки, эта обмотка требует увеличе-



Похожие определения:
Несинусоидальное напряжение
Нескольких источников
Нескольких микросхем
Нескольких отдельных
Необходимость регулирования
Нескольких соединенных
Несколькими десятками

Яндекс.Метрика