ГОСТ 30011.1—2012
П рил ож ение Е
(реком ендуем ое)
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Для того, чтобы отрегулировать цепь нагрузки для получения характеристик в соответствии с 9.3.3.5.3. на
практике применяют несколько способов. Один из них представлен на рисунке 8.
Частота колебаний
f
восстанавливаю щ егося напряжения и значение коэф ф ициента в основном
определяю тся собственной частотой и затуханием цепи нагрузки.
Так как данны е параметры не зависят от напряжения до включения и частоты тока, в процессе регулирова
ния допускается питание цепи нагрузки от источника переменного тока, напряжение и частота которого могут
отличаться от напряжения и частоты источника питания, использованного при испытаниях аппарата. При
прове дении тока через ноль цепь размыкают диодом и наблюдают колебания восстанавливаю щею ся и
возвращ аю щ е гося напряжения на экране осциллограф а, частота развертки которого синхронизирована с
частотой источника питания (см. рисунок Е .1).
Для получения надежных результатов измерений питание цепи нагрузки осуществляют с помощью генера
тора высокой частоты G . подаю щ его напряжение, пригодное для диода. Частоту генератора выбирают равной:
a) 2 кГц — для испытательных токов до 1 000 А включительно;
b
) 4 кГц — для испытательных токов выше 1 000 А.
Последовательно с генератором подсоединяют:
- демпф ирую щ ее сопротивление, значение котороговыше по сравнению с полным сопротивлением
цепи нагрузки (Я?г 2 10 Z.
где
га =
2х-2000с-
’ или
2Л-4000С-1)
для случаев по перечислениям а) и Ь) соответственно;
- переключаю щий диод с мгновенной блокировкой В: переклю чаю щ ие диоды, обычно используемые в
компью терах, например, кремниевы е переклю чаю щ ие диоды с диф ф узны м переходом с током не выше 1 А
подходят для данного применения.
Из-за значения частоты генератора G цепь нагрузки является практически чисто индуктивной, и в момент
прохождения тока через ноль напряжение до включения в цепи нагрузки достигает пикового значения.
Для того, чтобы убедиться в пригодности компонентов цепи нагрузки, необходимо проверить на экране
осциллограф а, имеет ли кривая восстанавливаю щ егося напряжения в своей начальной точке (см. точку А на
рисунке Е .1) практически горизонтальную касательную.
Фактический коэф ф ициент у — соотнош ение U ,,/U 12; I/,, считывают с экрана осциллографа; 1/12 —
между координатой точки
А
и ординатой линии развертки, когда генератор уж е не питает цепь нагрузки
(см. рисунок Е.1).
При наблю дении восстанавливающегося напряжения в цепи нагрузки без параллельного сопротивления
резистора
RP
или параллельного конденсатора Ср. на экране можно определить собственную частоту колебаний
цепи нагрузки. С ледует предпринять меры предосторожности, чтобы входная емкость осциллограф а или его
соединительных проводников не влияла на резонансную частоту цепи нагрузки.
Если эта собственная частота превы ш ает предельное значение требуемой величины
f,
можно получить
нужные значения частоты и коэф ф ициента у, подсоединив параллельно конденсаторы
Ср
и сопротивления
Rp
соответствую щей величины. Сопротивления /?р не должны быть индуктивными.
В зависимости от подсоединения заземления для регулирования цепи нагрузки рекомендуется применять
два способа.
a) При соединении зазем ления с цепью нагрузки (соединение звездой), как показано на рисунке 8а).
каждую из трех ф аз цепи нагрузки необходимо регулировать отдельно.
b
) При соединении заземления с источником питания (соединение звездой), как показано на рисунке 8Ь).
одну ф азу соединяю т последовательно с двумя другими ф азами, соединенными параллельно. Регулирование
производят при последовательном подклю чении трех ф аз к генератору высокой частоты во всех возможных
комбинациях.
П р и м е ч а н и я
1 Более высокое значение частоты, полученное от генератора G . облегчает наблнэдения на экране и повы
ш ает разреш аю щ ую способность.
2
Допускается также использование других способов определения частоты и коэф ф ициента у (например
подача в цепь нагрузки тока с прямоугольной ф ормой волны).
100