Kompenzációs módszer mérési
Kompenzációs módszer MÉRÉSI
Kompenzációs módszer (protivopos-tavleniya módszer) mérés, hogy egyensúlyt, végzi bekapcsolása IOM-egyensúlyi mutató vagy két villamosan

Ábra. 7.2 reakcióvázlat kompenzáció-feszültségek
független egymástól, de ellentétes irányú feszültség vagy EMF, vagy két külön-külön ellenőrzött áramok. Kompenzációs módszer ispol'uet-alkotnak közvetlen-Cf. Neniya feszültség vagy EMF, áram, és közvetve mérésére más elektromos és neelektri-cal értékek alakítjuk elektromos.
Alkalmazzuk a következő kompenzációs rendszer: a) feszültség vagy elektromotoros ereje (7.2 ábra). b) elektromos áramot (ábra. 7.3).
Ábra. 7.3. Vezetési áram kompenzáció
A ábrán bemutatott áramkör. 7,2, a leggyakoribb. Ez mért feszültség Ux ellensúlyozza egyenlő, hanem egy pro-ellenkező előjellel ismert UK törzs. Az esés konjugációs UK-által termelt áram / a változó értéke valaki kompenzálja példakénti ellenállás RK. Rk változás jön, amíg az Egyesült Királyság nem lesz egyenlő Ux. Nyomaték kompenzálhatja-dély határozza meg árammentes az áramkörben-ég magnitoelektriche galvanométer G; amelynél a teljesítmény a mérendő tárgy nem fogyasztják.
Kompenzációs módszer nagy pontosságot biztosít mérhető-rénium.
Kompenzátorok vagy potenciométer, egy olyan eszköz mérésére vagy eljárás a feszültség kompenzáció EMF valamint egyéb elektromos mennyiségek kapcsolódó feszültség vagy elektromotoros funkcionális függőség (például, I, P, R, et al.).
A gyakorlatban áramkörök kompenzátorok én szükséges pontosságú mérési áram határozza meg a működés áramkör nem az ampermérő közvetlen és kompenzációs módszerrel referencia EMF normál elem. Normál-elem rendőrök amelyek állandó időt EMF egyenlő 1,01865 V hőmérsékleten 20 ° C, a belső ellenállása 500-1000 ohm túlterhelési áram 1 mA. A változás a környezeti hőmérséklet csökken EMF-érték minden fok a hőmérséklet emelkedése:
Et = E20 - 0,00004 (t - 20) - 0,000001 (t
ahol E t - EMF hőmérsékleten t, ° C; E20 - EMF 20 ° C-on
Kompenzáló áramkört ábrán látható. 7.4. Ez tartalmaz egy segéd-energiaforrással EMF Evsp működtetésére az áramkört, amely magában foglalja a beállító Rp, RK és példaértékű kompenzáló ellenállás RH. NES csatlakoztatott terminálok Normális esetben elemet, amelynek Éné EMF terminálok X - EMF kívánt Ex. Mivel az egyensúlyi az indikátor használt rendkívül érzékeny magnetoelektromos galvanométer G.
Amikor dolgozik kompenzátor végre két műveletet:
1) állítsa be az aktuális / a munka utat kompenzátor keresztül segédáramforrás EMF Evsp (összesen 1 van kapcsolva-itt EQN);
2) megmérjük a kívánt EMF Ex (2. pozíció a kapcsolót B).
Beállítása az üzemi áram az előre meghatározott ütem séklet környezetben, majd a (7.3) kiszámítjuk a pont-ing EMF normál-láb elem egy adott hőmérsékleten. További ustanav-Lebanon példakénti rezisztencia RH, amelynek értéke van kiválasztva értékétől függően az aktuális a munkaképes TSE-pi és EMF a hőmérséklet t (RK rezisztencia áll egy tekercsből állandó ellenállás értékek Niemi és utáni szekvenciát ahhoz csatlakoztatott évtizedben hőmérséklet) . Over-kapcsoló megfelelő helyzetben van az 1. és EMF

Ábra. 7.4. Vezetési kompenzátor
normál elem engedélyezi Ru feszüitségeséshez, amely szabályozza a változó aktuális értéke / a művelet áramkör ellenállás Rp. kompenzáció ideje megfelel a nullára változik a galvanométer G, azaz. e. Éné = IRN.
Létrejötte után az üzemi áram mérésére Ex kapcsoló fel a 2. pozícióban és beállítjuk a modell kompenzáló ellenállás Rc visszaállítjuk nulla áram az áramkörben G. Ekkor galvanometer
ahol I - aktuális beállított érték 1-es helyzetben a kapcsoló-ent; RK- példakénti kompenzáló értéket Accom-ellenállás, amelynél egyensúlyi bekövetkezik.
Ellenállás RK működnek speciális áramkörök, koto-rozs hogy állandó ellenállást 3., 4. és egy változó ellenállás közötti pont 3, D, és kiegészítjük dimoe-karakterek száma és a pontosság referencia.
Megfelelnek a jelzett séma szubsztituens (ábra. 7.5) és sönt évtizedekben (ábra. 7.6). A rendszer felváltja az összes évtizedek vezető felső részén évtizedek óta teljesen duplikált évtizedek mindenkori alsó részre. Kapcsolók két azonos mechanikusan csatlakoztatva évtizedekben. Ha mozgatja a re-megszakító teljes ellenállás ugyanaz marad: ha-shayutsya csökkentése ellenállás értékek a felső évtizedekben megnövekedett ellenállás értéke kisebb évtizedek óta, és fordítva. A jelen-kompenzáló feszültség lehet távolítani a felső vagy alsó évtizedekben. Az ezt követő évtizedben ellenállás részén tízszer kisebb, mint az előző. R söntölőáramkörön évtizedek minden egyes pozíciójában a kettős kapcsolók, egy felső részén évtizedben söntöli kilencedik évtizedben alsó szakaszán, ahol

Ábra. 7.5 program a szubsztituensek évtizedekben
a teljes ellenállás közötti 3. és 4. pontban (lásd. ábra. 7.4) változatlan marad. A jelenlegi keresztül a kisebb ellenállás cektsii évtizedben T tízszer alacsonyabb, mint a jelenlegi „szakasz ellenállásokon keresztül felső évtizedben, t. E.
Kompenzáló feszültség lehet a következőképpen határozzuk meg:
ahol m, n - illetve a szakaszok száma szerepel a felső és alsó évtizedekben; ua, U b - a feszültségesést az egyes szakaszok a mindenkori-nek évtizedek óta.
Figyelembe vett vari-kezdőtétek teljesítenek kíséretében ellenállás-RK-vayut változatlanság Miközben a teljes értékű, és követi-szekvenciák, és egy állandó áram a kifizetés időpontjában, amennyiben a kiegészítő EMF FORRÁS nick-Evsp - const.
Attól függően, hogy az érték cheniya dolgozó áramkör ellenállás különbséget kompenzátorok nagy egyenáramú ellenállást (nagy ellenállás 10-40 Ohm, a jelenlegi üzemi kör 10
4. Egy, a sorrendben a mért feszültség 1-2,5 V, a mérési hiba 0,02% a mért érték) és alacsony ellenállás (kis ellenállású 10-1000 ohm; 0,1- dolgozik áramkör árama 0,001 A, a sorrendben a mért feszültség 100 mV, a hiba

mérésével 0,5% a mért érték.
Nagy impedancia kompenzátorok ha-változás nagy mérési áramkörök ahol miatt bajusz-Lovy nyugtatás galvanometer és a hozzá soprotiv-ment az ellenállás áramkört használnak Gal-vanometry nagy ellenállást, és ezért tanácsos, hogy egy nagy impedancia és az áramkört a kompenzátor. Alacsony impedancia kompenzátorok használt Xia ellentétes körülmények között. Nagy impedancia kompenzátorok számítják ki annak érdekében, stressz mérés I-2,5 lett egy működő áram a fő feldolgozó áramkör 10
* És és co-rezisztenciát ebben az áramkörben 10,000-40,000 ohm.