И погрешность измерения мощности

так как ,

Для уменьшения этой погрешности необходимо уменьшать и δ. Для уменьшения в конструкции стараются применять меньше металла, а обмотку неподвижной катушки мотают многожильным проводом.

Угол δ уменьшают применением

реактивных сопротивлений.

Например, с помощью емкости

«С» (часть сопротивления

С
шунтируется емкостью «С»).

Особенно тщательно следует

компенсировать угловую

R3 погрешность в малокосинусных

ваттметрах

Третья причина вызывается тем, что в рамке поток индуктирует ЭДС и следовательно ток который взаимодействуя с потоком , создается дополнительный момент.

Если осуществить компенсацию угловой

погрешности, то

ψ и погрешность от третьей причины не

возникает.

Все эти меры позволяют градуировать ваттметры на постоянном токе, а применять на частотах до 2000÷3000Гц.

Рассмотрим влияние температуры на показания прибора с помощью (3)

так как то то есть приходиться бороться с изменением упругих свойств растяжек при изменении температуры. С целью компенсации температурной погрешности и шунтируют манганиновым сопротивлением.

Электродинамические ваттметры обычно имеют несколько пределов измерения по току, чаще всего два и три по напряжению. Они имеют наименование шкалы и для того, чтобы найти величину мощности, сначала находят постоянную

Чтобы отклонение прибора было как обычно слева на право, один конец токовой обмотки один конец напряженческой помечается, * и называются они генераторными кольцами. Их надо соединить вместе и присоединить к источнику. Классы точности электродинамических ваттметров 0,2.

В ферродинамических ваттметрах а вследствие чего погрешность γ делается отрицательной. Угол уменьшить нельзя, так как в конструкции прибора применяется железо. Поэтому стараются увеличить δ до величины , что достигается включением последовательно с рамкой индуктивности.

Частотный диапазон ферродинамических ваттметров до 3000Гц, класс точности 1,0;1,5. Они применяются как стационарные и самопишущие приборы.




double arrow
Сейчас читают про: