Схема полярно-координатных компенсаторов

Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru НИ – нуль индикатор

ФР – фазорегулятор

Ех - измеряемое

Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru - ФР

Величина Ех опред-ся по положению указателей движков Д1 и Д2 по шкале калиброванной проволоки а – б и магазина сопротивлений б – в.Фаза компенсирующего напряжения регулируется фазорегулятором. Отсчет величины сдвига фазы производиться по углу отклонения подвижной части ФР. Необходимое значение рабочего тока устанавливается с помощью амперметра при помощи реостата r измеряемое значение напряжений представляется в полярных координатах. Ux= Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru . Существенным недостатком этого типа компенсаторов яв-ся невысокая точность отсчета фазы (порядка 1°). Причины этого яв-ся трудность изготовления ФР с точным круговым вращающем полем.

Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru Прямоугольно-координатные компенсаторы.

Калибратор имеет 2 рабочие цепи 1 и 2. Первая цепь состоит из калиброванной проволоки а – б, первичной обмотки воздушного трансформатора, амперметра и реостата. Ток I1 создает на калиброванной проволоке а – б напряжение Uаб, т.к. ток I1 устанавливается заданной величины то напряжение Uаб будет определяться сопротивлением rаб которое может быть проградуировано напряжением. Вторая рабочая цепь состоит из калиброванной проволоки в – г, вторичной обмотки воздушного трансформатора и резистора rf. При протекании по контуру 1 тока I1 в катушке трансформатора возникает магнитный поток Ф, находящийся в фазе с током I1, в следствии отсутствия потерь на гистерезис и вихревые токи (т.к. воздушный трансформатор). Во вторичной обмотке индуцируется ЭДС:

Е Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru = -jwМ *I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , отстающая от Ф, а следовательно и I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru на угол 90°. Ток I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru во вторичном контуре будет определяться Е Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и полное сопротивление контура z:

I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru = Е Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru /z Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru = Е Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru /(R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru +jwL Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru )

Реактивное сопротивление контура 2 делается ничтожно малым по сравнению с активным, т.е. wL Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru << R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru . Поэтому можно считать ток I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru совпадением по фазе с Е Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и, следовательно, сдвинутым на 90° по отношению к току I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru .

Ток I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru в контуре 2 создает на R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru -U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , которое при постоянстве I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и частоте f=const будет так же постоянным и определяться R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , поэтому шкалу R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru можно проградуировать в единицах напряжения, поскольку сопротивления аб и вг чисто активные, то напряжения U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru по фазе совпадут с токами, но будут сдвинуты относительно друг друга на 90°. U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru = U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru . I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru при неизменном значении I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru зависит от частоты:

I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru =wМ* I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru / R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , где R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru - полное сопротивление контура 2.

Из этого уравнения следует, что изменение частоты f приведет к изменению тока I Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , а следовательно и к изменению градуировки шкалы сопротивления R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru . Во избежании этого при изменении f, необходимо изменять сопротивление R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru так, чтобы wМ/ R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru =const при всех частотах в пределах заданных значений. Для этой цели в рабочую цепь 2 включают переменное сопротивление R Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , которое меняется в зависимости от частоты.

Главная цепь-3, состоит из источника измерения напряжения Е Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , нуль индикатора и участков калибровочных проволок g Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru o и g Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru о.

При отсутствии тока геометрическая сумма этих падений напряжений равна по модулю U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru , но сдвинутая по отношению к нему на 180°. Величину и фазу U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru можно найти:

U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru = Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru

tgj = U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru /U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru .

Изменением положений движков g Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и g Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru меняются U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и тем самым величина компенсационного вектора- U Схема полярно-координатных компенсаторов - student2.ru и его положение в плоскости. Рабочий ток компенсатора контролируется при помощи эл./дин. амперметров, точность которых должна быть 0,05..0,1. Точность компенсатора переменного тока ниже, чем постоянного. Это объясняется тем, что не существует эталона ЭДС переменного тока, поэтому установка рабочего тока и контроль за ним осуществляется с помощью эл./дин. амперметров. Однако в большинстве случаев такая точность является достаточной, если учесть, что компенсационный метод дает возможность осуществлять измерения практически без потребляемой мощности.

Наши рекомендации