рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Одиниці електричних величин. Еволюція методології відтворення

Одиниці електричних величин. Еволюція методології відтворення - раздел Образование, СИСТЕМА ЕТАЛОНІВ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОРАДІОВИМІРЮВАНЬ Як Уже Було Сказано, Основною Одиницею Si Від Електрики Є Ампер. В Электрорад...

Як уже було сказано, основною одиницею SI від електрики є ампер. В электрорадіотехниці застосовується також велика кількість похідних одиниць (близько 50). Однак далеко не всі ці одиниці відтворюються за допомогою еталонів, тобто централізовано. Існує система критеріїв – науково-технічних, економічних, організаційних, − відповідно до яких приймається рішення про створення еталона тієї чи іншої одиниці. В галузі електрорадіовимірювань у різних країнах централізовано відтворюються від 12 до 15 одиниць. Найбільш уживані похідні одиниці SI в електриці, їх позначення і визначення через інші одиниці наведено в табл. 4.1.

 

Таблиця 4.1

Найбільш уживані похідні одиниці SI в галузі електрорадіовимірювань

 

Похідна величина Одиниця ФВ Визначення похідної одиниці
Найменування Позначення Найменування Позначення Через інші одиниці SI Через основні одиниці SI
Кількість електрики (електричний заряд) кулон Кл (C) - сּА
Електрична напруга, електрорушійна сила (ЕРС)   вольт     В (V)     Вт/А     м2ּкгּс-3ּА-1  
Електричний опір ом Ом (Ω) В/А м2ּкгּс-3ּА-2
Електрична ємність фарад Ф (F) Кл/В м-2ּкг-1ּс4ּА2
Індуктивність генрі Гн (H) Вб/А м2ּкгּс-2ּА-2
Електрична провідність сіменс См (S) А/В м-2ּкг-1ּс3ּА2
Частота герц Гц (Hz) - с-1
Потужність ват Вт (W) Дж/с м2ּкгּс-3
Магнітний потік вебер Вб (Wb) Вּс м2ּкгּс-2ּА-1
Магнітна індукція тесла Тл (T) Вб/м2 кгּс-2ּА-1
Напруженість електричного поля     В/м мּкгּс-3ּА-1
Напруженість магнітного поля     А/м м-1ּА

 

Наведемо деякі дані з історії відтворення електричних одиниць.

Приблизно до 1980 р. існувала система еталонів, яка базувалася на реалізації ампера, виходячи з визначення в SI, через механічну силу (ампер-ваги), приклад якої описаний вище (апаратурні рішення різних країн відрізняються лише технічними деталями).

Маючи реалізований у такий спосіб ампер можна було одержати вольт, виразивши його через роботу, вироблену теплом, що виникає при проходженні струму.

Фактично у такий спосіб у 1948 р. на ІХ Генеральній конференції з мір та ваг (ГКМВ) був визначений ом – через потужність, що розсіюється на деякому резисторі при проходженні через нього струму силою 1 А. На практиці, однак, цей шлях виявився незадовільним, тому що механічні вимірювання потужності не могли бути проведені з відносною похибкою навіть на рівні 1·10-6.

Зазначимо, що замість ампера можна відтворити вольт за допомогою вольт-ваг, що являють собою конденсатор, у якому переміщення пластин під дією електричного поля врівноважується силою їхньої ваги. При цьому зміна енергії електричного поля дорівнює зміні механічної енергії системи . Звідси можна визначити електричну напругу , прикладену до пластин . За даними PTB, відтворення вольта може бути здійснене з похибкою 1·10-6. Однак цей шлях також дуже складний та трудомісткий.

Альтернативний шлях полягав у знаходженні імпедансу за допомогою геометричних вимірювань: таким шляхом можна було б визначити індуктивність і ємність. Потім за допомогою моста змінного струму можна порівнювати значення індуктивності (ємності) на даній частоті з опором еталонного резистора.

Спочатку використовувалася індуктивність, яку можна розрахувати за допомогою інтеграла Неймана. Для цього необхідно було виготовити циліндричний каркас, переважно з кварцового скла, зі спіральною канавкою на поверхні, а потім намотати на нього дріт з точно відомим значенням діаметра, строго постійним по всій її довжині. Операції з виготовлення такої котушки і самих вимірювань дуже складні і трудомісткі, і потрібно було прикласти багато зусиль, щоб реалізувати деяку індуктивність з похибкою на рівні 1·10-6. Незважаючи на ці технічні труднощі, протягом багатьох років користувалися саме цим способом реалізації імпедансу, поки в 1956 р. не була знайдена конфігурація, для якої стало можливим провести точний розрахунок ємності. Це так званий розрахунковий конденсатор Томпсона – Лампарда* з перехресними ємностями. Перевага цього конденсатора полягає в тому, що для визначення значення ємності потрібно тільки одне вимірювання довжини, що може бути виконане з високою точністю і значно простіше, ніж вимірювання при визначенні індуктивності (докладніше про розрахунковий конденсатор мова йтиме нижче).

Такі конденсатори були сконструйовані в ряді країн, включаючи Росію. Похибка відтворення одиниці ємності таким конденсатором становила в різних країнах від 2·10-7 до 5·10-7.

За допомогою розрахункового конденсатора, еталона частоти і квадратурного моста змінного струму можна більш точно, ніж у випадку розрахункової індуктивності, визначити опір резистора.

Реалізувавши таким чином еталон опору, можна встановити електрорушійну силу (ЕРС) деякого гальванічного елемента (як такі застосовувалися насичені нормальні елементи (ННЕ)) через значення струму, що створює таку ж різницю потенціалів, при проходженні через резистор з відомим опором. Сила струму при цьому вимірюється на струмових вагах, а ННЕ служать еталонами ЕРС (рис. 4.1).

 
 

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СИСТЕМА ЕТАЛОНІВ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОРАДІОВИМІРЮВАНЬ

КВАНТОВІ ЕТАЛОНИ Одиниці електричних величин Еволюція методології відтворення Таблиця... Рис Схема реалізації електричних одиниць...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Одиниці електричних величин. Еволюція методології відтворення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Квантові ефекти та еталони електричних одиниць на їх основі
Відкриття квантових ефектів (у порядку хронології): ядерного магнітного резонансу (Блох, Парсель*, 1946 р.), Джозефсона** (1962 р.), Холла (Клітцинг***, 1980 р.) зробило, без перебільшення, революц

Система еталонів в галузі електрорадіовимірювань
Еталонні бази різних країн мають свої особливості, однак аналіз загального рівня розвитку методів відтворення одиниць вимірювань і досвіду розвинених країн дозволяє говорити про деякі загальні зако

Фізична суть ефекта Джозефсона
  Ефект Джозефсона виникає за деяких умов в контактах двох надпровідників, розділених тонким шаром діелектрика (рис. 4.4) [32, 34]. Ефект одержав назву за ім’ям англійського вченого Б

Фізична суть ефекту Холла
  Цей ефект був відкритий у 1980 р. німецьким вченим Клаусом фон-Клітцингом [33], названий ним “квантовим ефектом Холла” (на честь видатного фізика Е. Холла). Суть його полягає в тому

Про можливості атестації мір опору за допомогою еталонної ємності
  Оскільки створення еталона на квантовому ефекті Холла – задача достатньо складне, існує можливість калібровки (атестації) мір електричного опору за допомогою еталонної ємності, відт

Еталон одиниці магнітної індукції на ефекті ядерного магнітного резонансу
Ефект ядерного магнітного резонансу відкрито у 1946 р. Блохом і Парселем, суть його полягає в наступному. Ядро атома, володіючи механічним і магнітним моментом, здійснює у магнітному полі прецесійн

Величин Росії
Вимірювана величина Діапазон вимірювань НСП СКВ Магнітна індукція, (на постійному струмі) 1

Еталон ампера на основі квантових ефектів
Вище було сказано про можливості створення еталона ампера на ефекті одноелектронного тунелювання, але практична реалізація відповідної апаратури поки далека від свого завершення. Але існує можливіс

Висновок
  Методологія використання квантових ефектів у метрології продовжує активно розвиватися. Удосконалюється також техніка й технологія побудови відповідних еталонів. Одним із на

Контрольні питання
  1. Назвіть найбільш поширені похідні величини, які використовуються в електриці, і їх одиниці. 2. Які квантові ефекти знайшли використання для створення первинних еталонів

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги