Положения подвижной

от положения переключателя ПУ. Устанавливается она на двигателях, когда возможны перегрузки по техническим причинам или тяжелые условия пуска и самозапуска;

Частоту исследуемого синусоидального сигнала можно определить также методом сравнения с известной (эталонной) частотой по фигурам Лиссажу. В этом случае через «Вход синхр.» усилителя горизонтального отклонения (при нажатой кнопке «Вход X») подается синусоидальное напряжение от генератора стандартных сигналов, а на «Вход Y» — исследуемый синусоидальный сигнал. Соответствующей кнопкой(- I) коммутатора вида синхронизации включается синхронизация внешним сигналом. Изменением положения переключателя «Время/деле» установить удобное для наблюдений изображение фигуры Лиссажу на экране ЭЛТ. Плавно изменяя частоту генератора стандартных сигналов, добиваются вращающейся простейшей фигуры Лиссажу (эллипса) на экране ЭЛТ. Стабилизация этой фигуры на экране соответствует равенству частот /j = ft исследуемого и эталонного сигналов. При кратном соотношении частот на экране возникает более сложная фигура Лиссажу, исходя из которой частоту исследуемого сигнала определяют по формуле

Для того чтобы найти, активную составляющую намагничивающего тока /ia=/icos(p, не изменяя положения переключателя SA, вращают ротор фазорегулятора до получения нулевого показания вольтметра. Это будет свидетельствовать о том, что токи i и ty сдвинуты по фазе на 90°.

защита от токов перегрузки осуществляется реле Т/В типа РТ-80 с зависимой от тока выдержкой времени, включенным, так же как и реле максимально-токовой защиты РТМ, на разность токов. Защита от перегрузки действует на сигнал или на отключение в зависимости от положения переключателя ПУ. Устанавливается она на двигателях, когда возможны перегрузки по техническим причинам или тяжелые условия пуска и самозапуска;

а) снимается характеристика напряжения выхода в зависимости от тока дополнительного входа t/BLIX=/(/KW)n, Kx>>) ( 8.19), при этом проверяется, что при замыкании корректирующей цепи в различных положениях переключателя этой цепи коэффициент усиления не изменяется и не возникают высокочастотные колебания;

б) снимается динамическая характеристика блока, т.е. зависимость постоянной времени ОБ от положения переключателя корректирующей цепи;

Импульс тока /2 потечет по одному из путей, определяемому состоянием сердечников С5—С8 (например, по обмотке шр сердечника С5), и произведет перемагничивание сердечников С/—С4 по обмоткам wml и w3l (w3l — 2шпг1) в первоначальное состояние (например, С1 — в 1, остальные — в 0). Таким образом, импульсом тока /2 с помощью вспомогательных сердечников осуществляется регенерация состояния основных сердечников переключателя. При приходе следующего импульса /х весь процесс повторится. Импульсы тока /! будут коммутироваться на выбранную нагрузку до изменения положения переключателя записью по обмоткам шпга и шз2. Импульсы записи в обмотках да„г2, даз2 не должны совпадать с импульсами /ь /2. Если импульс записи в обмотках шпг2, шз2 совпадет по времени с импульсом /2, то должно быть обеспечено преобладание по амплитуде и длительности импульса записи в обмотках wmz, w32, достаточное для полного перемагничивания сердечников С1—С4. Приведенная схема переключателя работает в двухтактном режиме. Для организации четырехтактного режима работы необходимо, чтобы после импульса //формировался импульс тока, намагничивающий в 0 по обмоткам допг1 все сердечники С1—С4; затем должен формироваться импульс /2, а за ним — импульс тока, намагничи-

Выходное сопротивление схемы не зависит от положения переключателя 8

пары зажимов Х{ и Х.2 и соответственно два положения переключателя. Декадные переключатели декад /—• VI имеют у своих окон надписи, показынающие цены делений этих переключателей. Потенциометр работает с зеркальным гальванометром, обладающим чувствительностью порядка 10 9 а/мм.

роамперметр ИМ, градуированный в единицах сопротивления, включен в балансный выходной каскад. Регулируемые сопротивления Уст. «оо» и Уст. «1» при соответствующих положениях переключателя П («оо» и «1») необходимы для градуировки прибора. Остальные положения переключателя /7 позволяют изменять пределы измерения прибора. По аналогичной принципиальной схеме строятся и мегаомметры, в которых U\ измеряется электронным вольтметром постоянного тока.

Испытываемый объект Сх через подвижный контакт поляризованного реле поочередно переключается на заряд от источника выпрямленного напряжения и на разряд на сопротивление R\. Подвижный контакт может производить переключения с частотой 2 и 50 гц, в зависимости от положения переключателя П. Среднее значение тока разряда, протекающего через сопротивление Ri, и напряжение на нем пропорциональны величине измеряемой емкости и частоте. При измерениях на частоте 50 гц включается шунтирующее сопротивление ^щ, уменьшающее ток через RI в 25 раз. В таком случае, средние значения тока и напряжения при обоих измерениях пропорциональны только соответствующим значениям емкостей, а отношение этих напряжений равно отношению емкостей

На 7.2 показана более сложная магнитная цепь электромеханического устройства, подвижная часть которого втягивается в электромагнит при постоянном (или переменном) токе в катушке. Сила притяжения зависит от положения подвижной части магнитрпровода.

При изменении направления тока изменяется и' направление вращающего момента. При переменном токе на подвижную часть прибора действуют быстро чередующиеся вращающие моменты противоположного направления. Их результирующее действие не изменит положения подвижной части прибора. Для измерения переменного тока магнито-

Отношение Вг/В\ зависит от конструкции магнитной цени прибора и угла a - положения подвижной части. Следовательно, каждому значению измеряемого сопротивления г соответствует определенное положение подвижной части логометра, которое не зависит от ЭДС Е.

Независимость положения подвижной части логометра от значения ЭДС используется в мегаоммеграх, предназначенных для измерения больших сопротивлений (до 1014 Ом) при высоком напряжении (до 2500 В), например сопротивления изоляции. В качестве источника в мегаомметрах применяются небольшие магнитоэлектрические генераторы постоянного тока с ручным приводом.

На 7.2 показана более сложная магнитная цепь электромеханического устройства, подвижная часть которого втягивается в электромагнит при постоянном (или переменном) токе в катушке. Сила притяжения зависит от положения подвижной части магнитопровода.

При изменении направления тока изменяется и' направление вращающего момента. При переменном токе на подвижную часть прибора действуют быстро чередующиеся вращающие моменты противоположного направления. Их результирующее действие не изменит положения подвижной части прибора. Для измерения переменного тока магнито-

Отношение Bi/B\ зависит от конструкции магнитной цени прибора и угла а - положения подвижной части. Следовательно, каждому значению измеряемого сопротивления г^ соответствует определенное положение подвижной части логометра, которое не зависит от ЭДС Е.

Независимость положения подвижной части логометра от значения ЭДС используется в мегаомметрах. предназначенных для измерения больших сопротивлений (до 10м Ом) при высоком напряжении (до 2500 В), например сопротивления изоляции. В качестве источника в мегаомметрах применяются небольшие магнитоэлектрические генераторы постоянного тока с ручным приводом.

На 7.2 показана более сложная магнитная цепь электромеханического устройства, подвижная часть которого втягивается в электромагнит при постоянном (или переменном) токе в катушке. Сила притяжения зависит от положения подвижной части магнитопровода.

При изменении направления тока изменяется и направление вращающего момента. При переменном токе на подвижную часть прибора действуют быстро чередующиеся вращающие моменты противоположного направления. Их результирующее действие не изменит положения подвижной части прибора. Для измерения переменного тока магнито-

Отношение В2/В} зависит от конструкции магнитной цепи прибора и угла а - положения подвижной части. Следовательно, каждому значению измеряемого сопротивления гх соответствует определенное положение подвижной части логометра, которое не зависит от ЭДС Е.



Похожие определения:
Показателями преломления
Показателей надежности
Показателем преломления
Показатели характеризуют
Параметры параметры
Пользование электроэнергией
Пользоваться таблицами

Яндекс.Метрика