Техника высоких напряжений. Закарюкин В.П. - 82 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

дить с помощью магнитоэлектрического измерительного механизма,
включенного последовательно с высоковольтным
добавочным резисто-
ром
с большим сопротивлением (рис. 11.1). Магнитоэлектрический меха-
низм обладает самой высокой чувствительностью среди электромеханиче-
ских измерительных механизмов, что позволяет ограничиться очень не-
большими токами в измерительной цепи.
Rд
U
I
A
µ
Рис. 11.1. Схема измерения высокого напряжения магнитоэлектрическим
прибором с добавочным резистором
Добавочный резистор R
д
рассчитан на полное измеряемое напряже-
ние и обычно выполняется в виде цепочки последовательно соединенных
резисторов с углеродистым или металлическим полупроводящим слоем.
Сопротивление добавочного резистора выбирается не менее чем 1 МОм/кВ
(ток менее 1 мА), чтобы обеспечить небольшое тепловыделение. Из-за
возникновения токов утечки по поверхностям резисторов ограничивают
сопротивление сверху, не более
10 МОм/кВ (ток 0.1 мА).
При напряжениях выше 100 кВ цепочку резисторов располагают по
спирали и помещают в изоляционный цилиндр с маслом или элегазом.
Масляная изоляция улучшает теплоотвод, а масло или элегаз позволяют
увеличить допустимые напряжения на каждом резисторе цепочки. Вели-
чина измеряемого напряжения определяется протекающим током и сопро-
тивлением резисторов,
. IRU
д
=
11.2. Измерение высоких переменных напряжений
Измерительный шаровой разрядник является универсальным изме-
рительным прибором, пригодным и для измерения
амплитуды перемен-
ного напряжения. Методика измерений остается такой же, как и для случая
измерения высокого постоянного напряжения.
Электростатический вольтметр принципиально пригоден для
измерения эффективного значения переменного напряжения. Сила взаимо-
действия пластин электростатического вольтметра
в данном случае
периодически меняется во времени, а отклонение подвижной пластины из-
за ее инерционности определяется средним за период значением силы,
2
kqF =
2
1
0
2222
)(
1
Ukdttu
T
kCukCF
T
===
, то есть среднеквадратичным значением
82
дить с помощью магнитоэлектрического измерительного механизма,
включенного последовательно с высоковольтным добавочным резисто-
ром с большим сопротивлением (рис. 11.1). Магнитоэлектрический меха-
низм обладает самой высокой чувствительностью среди электромеханиче-
ских измерительных механизмов, что позволяет ограничиться очень не-
большими токами в измерительной цепи.
                                         I


                                  U          Rд
                                                   µA



 Рис. 11.1. Схема измерения высокого напряжения магнитоэлектрическим
                   прибором с добавочным резистором

     Добавочный резистор Rд рассчитан на полное измеряемое напряже-
ние и обычно выполняется в виде цепочки последовательно соединенных
резисторов с углеродистым или металлическим полупроводящим слоем.
Сопротивление добавочного резистора выбирается не менее чем 1 МОм/кВ
(ток менее 1 мА), чтобы обеспечить небольшое тепловыделение. Из-за
возникновения токов утечки по поверхностям резисторов ограничивают
сопротивление сверху, не более 10 МОм/кВ (ток 0.1 мА).
     При напряжениях выше 100 кВ цепочку резисторов располагают по
спирали и помещают в изоляционный цилиндр с маслом или элегазом.
Масляная изоляция улучшает теплоотвод, а масло или элегаз позволяют
увеличить допустимые напряжения на каждом резисторе цепочки. Вели-
чина измеряемого напряжения определяется протекающим током и сопро-
тивлением резисторов, U = Rд I .


              11.2. Измерение высоких переменных напряжений
      Измерительный шаровой разрядник является универсальным изме-
рительным прибором, пригодным и для измерения амплитуды перемен-
ного напряжения. Методика измерений остается такой же, как и для случая
измерения высокого постоянного напряжения.
      Электростатический вольтметр принципиально пригоден для
измерения эффективного значения переменного напряжения. Сила взаимо-
действия пластин электростатического вольтметра F = kq 2 в данном случае
периодически меняется во времени, а отклонение подвижной пластины из-
за ее инерционности определяется средним за период значением силы,
                       T
                      1 2
                      T ∫0
F = kC 2 u 2 = kC 2        u (t ) dt = k1U 2 , то есть среднеквадратичным значением


                                             82