Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Всё для материаловедения / Кульмановский - МУ Элтех материалы

.pdf
Скачиваний:
97
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Отсюда:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9.7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.е. в момент

резонанса

напряжение

на емкости

будет

больше

подводимого напряжения U0 в Qk раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживая ток генератора I0,

а значит и напряжение U0, строго

заданными,

можно

проградуировать

 

шкалу

лампового вольтметра,

измеряющего напряжение U0, в значении добротности Q. Силу тока при

измерении берут в пределах от 250 мА до 500 мА.

 

 

 

 

 

9.5. Порядок выполнения работы

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрать схему,

указанную на рис. 9.4.

 

 

 

 

 

а) Установить

ручку

регулятора Q (нижний прибор) в крайнее левое

положение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Переключатель диапазонов поставить на диапазон 50 – 150 кГц.

Подключить к левым клеммам образцовую катушку этого же диапазона.

 

в) По шкале частот установить нужную частоту ручной «установка

частоты».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Включить тумблер сети, при этом

должна

загореться сигнальная

лампочка на панели прибора. После 1 – 2

минутного

прогрева прибор готов к

измерению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) Установить ручку «установка множителя» в положении 500 или 250

в зависимости от ожидаемой величины добротности.

 

 

 

 

 

е) Вращение ручки

«установка нуля» Q – вольтметра, стрелку прибора

установить на нуль. После этого

вращением ручки

«установка

емкости и

подстройка»,

настроить контур в резонанс и отсчитать величину Q1 по шкале

Q – вольтметра. Одновременно взять отсчет емкости C1 по

шкале

основного

конденсатора. Полученные значения занести в табл. 1.

 

 

 

 

ж) Присоединить

к

правым клеммам прибора

изготовленный

из

испытуемого диэлектрика конденсатор.

 

 

 

 

 

 

 

 

з) Уменьшая

емкость

эталонного

конденсатора,

вращением ручки

«установка емкости» опять

настраиваем контур в резонанс и берем отсчет Q2

по шкале Q – вольтметра и емкости C2 по шкале основного конденсатора.

 

Очевидно,

что

емкость

конденсатора,

изготовленного

из

испытуемого диэлектрика,

будет иметь величину:

 

 

 

 

 

(9.8.)

Добротность испытуемого образца может быть подсчитана по формуле:

31

(9.9.)

Отсюда, тангенс угла диэлектрических потерь можно подсчитать по формуле:

(9.10.)

 

и) Определив Сх – емкость

конденсатора, изготовленного из

испытуемого диэлектрика по формуле

(9.8.), вычисляют диэлектрическую

проницаемость диэлектрика по формуле:

 

(9.11.)

где Сх – емкость испытуемого конденсатора в пФ; h – толщина образца в см, равная 0,3; D - диаметр образца в см, равный 8,9 см.

к) Первое измерение производят при частоте 50кГц, а затем производят замеры для новых значений частот, изменяя частоту через 10 кГц до 150 кГц.

л) По окончании измерений выключают прибор.

Результаты измерений и вычислений строится зависимость ,,,,,,,,,,,,, в одних координационных осях.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо соблюдать следующий порядок работы на приборе6 ручку установки множителя при переключении поддиапазонов частоты или при изменении частоты в пределах поддиапазона, ставить на крайне левое положение и вращать вправо только после установки частоты.

Таблица 1.

 

1

2

1

2

x

 

g

 

 

Гц

Ф

Ф

 

 

Ф

 

 

м

м

9.6. Содержание отчета: -принципиальная схема установки;

-описание материала (тип, свойства, область применения и т.д.), который испытывается в работе;

32

-основные расчѐтные формулы; -таблицы результатов измерений и вычислений, графики;

-краткие выводы на основании результатов исследования и теоретическое объяснение полученных зависимостей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Межотраслевые правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Энергосервис, 2003.

2Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Энергосервис, 2003.

3Правила устройства электроустановок.- М.: Главгосэнергонадзор России, 2003608 с.

4Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.-

М.: МЦ ЭНАС, 2001.

5Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы.- Л.: Энергоатомиздат, 1985.

6Дмоховская Л.Ф., Ларионов В.П. и др. Техника высоких напряжений.- М.: Энергия, 1976.

7Ларионов В.П., Базуткин В.В. и др. Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжения в электроустановках.- М.: Энергоиздат, 1982.

8Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений.- Минск: Высшая школа, 1982.

9Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы.- М.: Энергия, 1976.

10Птичкин Д.О. Вентильные разрядники.- М.: Г.Э.И., 1963.

11Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы.- М.: Энергия, 1976.

12Мишин Д.Д. Магнитные материалы.- М.: Высшая школа, 1981.

13Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы.- М.: Высшая школа, 1986.

14Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов.- М.: Энергия, 1982.

15Базуткин В.В. Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжения в электрических системах/ Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С.- М.: Энергоатомиздат, 1986463 с.

33

Соседние файлы в папке Всё для материаловедения