Действительной величинойназывается действительной постоянной счетчика электрической энергии и представляет собой количество энергии, потребленное приемниками за время одного полного оборота диска.
Отклонение действительной постоянной С счетчика от его номинальной постоянной Сн характеризуется относительной погрешностью
2. Подсчитать для всех опытов величину действительной постоянной счетчика С и относительную погрешность у0 его показаний, учитывая, что действительная величина электрической энергии при мощности Р за время t определяется по формуле
5. Что называется номинальной постоянной счетчика и чем она отличается от действительной постоянной?
Абсолютная погрешность счетчика А /С равна разности номинальной постоянной счетчика /С„0м и действительной постоянной /(:
Под действительной постоянной счетчика С понимается количество энергии, действительно израсходованной в цепи за один оборот подвижной части. Эта энергия может быть измерена образцовыми приборами, например ваттметром и секундомером.
ся действительной постоянной счетчика. Относительная погрешность счетчика
При эксплуатации счетчика его показания могут не соответствовать номинальным данным и действительная постоянная счетчика может быть больше или меньше номинальной. Для определения действительной постоянной счетчика Сд собирают электри-
Таким образом, мы получили, что при соблюдении условия (7-8) число оборотов диска счетчика пропорционально энергии, израсходованной в цепи и, следовательно, энергию можно измерять с помощью счетчика оборотов. В связи с тем что счетчик оборотов осуществляет интегрирование мощности по времени, счетчик называется интегрирующим прибором. Коэффициент пропорциональности k в (7-11), численно равный энергии в сети, приходящейся на один оборот диска счетчика, называется постоянной счетчика. Различают действительную k и номинальную /гн постоянные счетчика. Номинальная постоянная счетчика — это расчетное значение постоянной для счетчиков данного типа, указываемое на щитке счетчика (по ГОСТ 6570-60 на щитках счетчиков оказывается величина, обратная номинальной постоянной, называемая передаточным числом счетчика); действительная постоянная — это величина, характеризующая каждый конкретный экземпляр счетчика, она может быть различной у счетчиков одного типа и даже у одного счетчика при различных режимах работы. Отношение разности номинальной и действительной постоянных к действительной постоянной, выраженное в процентах, называется погрешностью счетчика yk
Погрешность счетчика ук определена нами выражением (7-12) как отношение разности номинальной и действительной постоянных к действительной постоянной счетчика. Обратим внимание на то обстоятельство, что в (7-12) не входит номинальное значение тока, а только номинальное значение постоянной счетчика. Это обстоятельство выделяет счетчики среди других приборов непосредственной оценки: для счетчика не существует понятия приведенной погрешности. Допустимая относительная погрешность, с которой счетчик измеряет электроэнергию, остается неизменной во всем диапазоне изменения тока от /МШ! до /макс.
а — для поверки работы счетчика без нагрузки; б — для определения чувствительности счетчика; в — для определения действительной постоянной
При изменениях проводимости gA в пределах от нуля до бесконечности множитель при ЭДС ЁА остается действительной величиной. Следовательно, напряжение смещения нейтрали U N совпадает по фазе с ЭДС ЕА при т > 1, а при т < 1 их фазы отличаются на п ( 3.17, в). В частности, при размыкании фазы A, i.e. gA =0 или г. = °° и т=0, смещение нейтрали
Из полученных выражений видно, что максимум коэффициента усиления достигается на резонансной частоте, при этом коэффициент усиления становится чисто действительной величиной:
При изменениях проводимости gA в пределах от нуля до бесконечности множитель при ЭДС ЕА остается действительной величиной. Следовательно, напряжение смещения нейтрали UnN совпадает по фазе с ЭДС ЕА при т > 1 , а при т < 1 их фазы отличаются на я ( 3.1 7, а) . В частности, при размыкании фазы А , т. е. gA =0 или т А =<» и /п=0, смещение нейтрали
При изменениях проводимости gA в пределах от нуля до бесконечности множитель при ЭДС ЕА остается действительной величиной. Следовательно, напряжение смещения нейтрали U N совпадает по фазе с ЭДС ЕА при т > 1, а при т < 1 их фазы отличаются на л ( 3.17, а). В частности, при размыкании фазы Л, т. е. g. =0 или г. =°° и т=0, смещение нейтрали
ной частоте, при этом коэффициент усиления становится чисто действительной величиной
Здесь р заменено на а, чтобы подчеркнуть, что в (7.42) рассматривается поведение функции Т, когда она считается функцией комплексного переменного, в то время как р должно быть действительной величиной. Заметим, что -у должно быть весьма значительным, чтобы все особые точки Т (р) лежали в определенной зоне.
Для выполнения условия баланса фаз сдвиг фаз между напряжениями 1/вых и йп должен быть равен нулю, при этом коэффициент усиления К становится действительной величиной,
которые применяются в схемах промышленной электроники, можно считать действительной величиной, не зависящей от частоты.
частот, «раздваивается» и переносится в область высоких частот,. смещаясь на ±со0. Из рисунка видно, что спектральная плотность (JAM (со) AM колебания имеет две составляющие: 1/2б(у(со — о»0) и l/2C/r/((D + (Oo), сконцентрированные вблизи частот «о и — (00 соответственно. Ширина спектра 2А<олм AM колебания вдвое превышает ширину спектра Лсог; огибающей. Сигнал п..\м, соответствующий спектральной плотности (3.14), является действительной величиной и определяется преобразованием Фурье от этой функции
Отметим, что емкость ускоряющего конденсатора Со практически определяется постоянной времени перезаряда паразитных емкостей RKCn 9фф. Это объясняется тем, что в данном случае схема работает при сравнительно большой емкостной нагрузке, поэтому инерционность транзистора, обусловленная процессами в базе, практически не сказывается (ty/vP/v « »трл,?н Си эфф)- Учитывая указанную особенность рассматриваемой схемы, которая становится особенно заметной при использовании высокочастотных интегральных транзисторов, при анализе переходных процессов будем пренебрегать инерционностью транзистора, считая Рл/ (р) действительной величиной. 4. Находим быстродействие схемы, рассчитывая продолжительность отдельных этапов переходного процесса в цепи, состоящей из трех последовательно включенных логических элементов. Рассмотрим переходный процесс, начиная с момента времени /0 ( 3.31), когда все шесть транзисторов I логического элемента запираются и начинает проводить эмиттерный повторитель на 77. При этом подключенные к выходу эмиттерного повторителя все N ключевых транзисторов (относящихся ко II группе логических элементов) остаются закрытыми к течение времени задержки (а б, т. е. до тех пор, пока напряжение на эмиттерном переходе этих транзисторов не достигает Uэ от. В эквивалентной схеме для анализа переходного процесса в период ta 0 ( 3.32,а) паразитные емкости Cit Сг и Са определяются выражениями
В практике часто приходится считаться с некоторым влиянием и угла Ф5 на частоту автоколебаний. Во всех предыдущих параграфах данной главы средняя крутизна лампы считалась действительной величиной (ф6. = 0). Между тем следует отметить по крайней мере два фактора, придающих средней крутизне комплексный характер: а) неполное отфильтровывание высших гармоник анодного тока и б) инерция электронов.
Похожие определения: Диаграммы двигателя Диаграммы напряжения Диаграммы приведены Диаграммы сопротивлений Диаграмма асинхронного Диаграмма изображенная Диаграмма показанная
|