|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
35-2 Расчет шунтов и добавочных сопротивлений
Измерительные шунты
Шунт является простейшим измерительным преобразователем тока в напряжение.Измерительный шунт представляет собой четырехзажимный резистор. Два входных зажима шунта, к которым подводится ток I, называются токовыми, а два выходных зажима, с которых снимается напряжение U, называются потенциальными.
К потенциальным зажимам шунта обычно присоединяют измерительный механизмизмерительного прибора.
Измерительный шунт характеризуется номинальным значением входного тока Iном и номинальным значением выходного напряжения Uном. Их отношение определяет номинальное сопротивление шунта:
Rш= Uном / Iном
Шунты применяются для расширения пределов измерения измерительных механизмов по току, при этом большую часть измеряемого тока пропускают через шунт, а меньшую — через измерительный механизм. Шунты имеют небольшое сопротивление и применяются, главным образом, в цепях постоянного тока с магнитоэлектрическими измерительными механизмами.
Рис. 1. Схема соединения измерительного механизма с шунтом
На рис. 1 приведена схема включения магнитоэлектрического механизма измерительного прибора с шунтом Rш. Ток Iи протекающий через измерительный механизм, связан с измеряемым током I зависимостью
Iи = I (Rш / Rш + Rи),
где Rи — сопротивление измерительного механизма.
Если необходимо, чтобы ток Iи был в n раз меньше тока I, то сопротивление шунта должно быть:
Rш = Rи / (n - 1),
где n = I / Iи — коэффициент шунтирования.
Шунты изготовляют из манганина. Если шунт рассчитан на небольшой ток (до 30 А), то его обычно встраивают в корпус прибора (внутренние шунты). Для измерения больших токов используют приборы с наружными шунтами В этом случае мощность, рассеиваемая в шунте, не нагревает прибор.
На рис. 2 показан наружный шунт на 2000 А Он имеет массивные наконечники из меди, которые служат для отвода тепла от манганиновых пластин, впаянных между ними. Зажимы шунта А и Б — токовые.
Рис 2 Наружный шунт
Измерительный механизм присоединяют к потенциальным зажимам В и Г, между которыми и заключено сопротивление шунта. При таком включении измерительного механизма устраняются погрешности от контактных сопротивлений.
Наружные шунты обычно выполняются калиброванными, т е. рассчитываются на определенные токи и падения напряжения. Калиброванные шунты должны иметь номинальное падение напряжения 10, 15, 30, 50, 60, 75, 100, 150 и 300 мВ.
Для переносных магнитоэлектрических приборов на токи до 30 А внутренние шунты изготовляют на несколько пределов измерения.
На рис. 3, а, б показаны схемы многопредельных шунтов. Многопредельный шунт состоит из нескольких резисторов, которые можно переключать в зависимости от предела измерения рычажным переключателем (рис. 3, а) или путем переноса провода с одного зажима на другой (рис. 3, б).
При работе шунтов с измерительными приборами на переменном токе возникает дополнительная погрешность от изменения частоты, так как сопротивления шунта и измерительного механизма поразному зависят от частоты.
Рис.3. Схемы многопредельных измерительных шунтов: a — шунта с рычажным переключателем, б — шунта с отдельными выводами
Шунты разделяются на классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 и 0,5. Число, определяющее класс точности, обозначает допустимое отклонение сопротивления шунта в процентах его номинального значения.
Добавочные резисторы
Добавочные резисторы являются измерительными преобразователями напряжения в ток, а на значение тока непосредственно реагируют измерительные механизмы вольтметров.
Добавочные резисторы служат для расширения пределов измерения по напряжению вольтметров различных систем и других приборов, имеющих параллельные цепи, подключаемые к источнику напряжения. Сюда относятся, например, ваттметры,счетчики энергии, фазометры и т. д.
Добавочный резистор включают последовательно с измерительным механизмом (рис. 4). Ток Iи в цепи, состоящий из измерительного механизма с сопротивлением Rи и добавочного резистора с сопротивлением Rд, составит:
Iи = U / (Rи + Rд),
где U — измеряемое напряжение.
Если вольтметр имеет предел измерения Uном и сопротивление измерительного механизма Rи и при помощи добавочного резистора Rд надо расширить предел измерения в n раз, то, учитывая постоянство тока Iи, протекающего через измерительный механизм вольтметра, можно записать:
Uном / Rи = n U ном / (Rи + Rд)
откуда
Rд = Rи (n - 1)
Рис 4. Схема соединения измерительного механизма с добавочным резистором
Добавочные резисторы изготовляются обычно из изолированной манганиновой проволоки, намотанной на пластины или каркасы из изоляционного материала. Они применяются в цепях постоянного и переменного тока.
Добавочные резисторы, предназначенные для работы на переменном токе, имеют бифилярную обмотку для получения безреактивного сопротивления.
При применении добавочных резисторов не только расширяются пределы измерения вольтметров, но и уменьшается их температурная погрешность.
В переносных приборах добавочные резисторы изготовляются секционными на несколько пределов измерения (рис. 5).
Рис. 5. Схема многопредельного вольтметра
Добавочные резисторы бывают внутренние и наружные. Последние выполняются в виде отдельных блоков и подразделяются на индивидуальные и калиброванные. Индивидуальный резистор применяется только с тем прибором, который с ним градуировался. Калиброванный резистор может применяться с любым прибором, номинальный ток которого равен номинальному току добавочного резистора.
Калиброванные добавочные резисторы делятся на классы точности 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0. Они выполняются на номинальные токи от 0,5 до 30 мА.
Добавочные резисторы применяются для преобразования напряжений до 30 кВ.
studfiles.net
Для расширения пределов измерения вольтметром применяется так называемое добавочное сопротивление, которое включается последовательно с вольтметром (рис.10).
Если, например, необходимо измерить вольтметром в n раз больше напряжение, то необходимо включить последовательно вольтметру добавочное сопротивление:
Рис.10 | Где rv - сопротивление вольтметра, U - полное подводимое напряжение; Uv - |
напряжение, падающее на вольтметр; r - общее сопротивление (r = ro+rv).
Таким образом, чтобы измерить вольтметром в n раз большее напряжение, необходимо взять добавочное сопротивление в (n-1) раз большее сопротивление вольтметра.
Измерительные трансформаторы применяются для увеличения пределов измерения приборов переменного тока. Различают измерительные трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения.
Измерительный трансформатор тока состоит из первичной обмотки, имеющей число витков n1и выполненной из толстого провода, и вторичной, имеющей относительно большое число витков n2. Амперметр включается во вторичную обмотку (рис.11).
Коэффициент трансформации для данного трансформатора
Рис.11 |
где I1 и I2 - токи в первичной и вторичной обмотках; n1 и n2соответственно число витков в них.
Из этого выражения видно, что ток, измеряемый во вторичной обмотке, будет в к раз меньше подводимого тока.
Измерительный трансформатор напряжения также состоит из первичной и вторичной обмотки.
Первичная обмотка содержит большое число витков, а вторичная меньше.
Вольтметр включается во вторичную обмотку (рис.12). Коэффициент трансформации трансформатора напряжения:
Рис.12 |
Измерительный трансформатор позволяет подобрать для любого случая соответствующий коэффициент трансформации. Следует отметить весьма важное свойство измерительных трансформаторов – безопасность при измерении высоких напряжений.
Для измерения силы тока в цепи часто применяются реостаты. В зависимости от назначения реостаты бывают различных видов.
В лабораторной практике иногда применяют ламповые реостаты, состоящие из нескольких ламп, соединенных параллельно. Регулирование силы тока происходит за счет включения в цепь определенного числа ламп. Большое применение получили реостаты со скользящим контактом. Эти реостаты состоят из фарфорового или шиферного цилиндра, на который намотана проволока (или лента), изготовленная из металла с большим удельным сопротивлением. По проводнику может перемещаться контакт (ползунок) D (рис.13), позволяющий постепенно включать в цепь обмотку. Реостат включается в цепь через клемму а, соединенную с ползунком и клеммами в или C (удобнее подключать через клемму С).
Рис.13 | Перемещая ползунок D между клеммами С и соединенный с ползунком клеммой а, можно получить определенную разность потенциалов в интервале от 0 до U. |
Измерительным магазином сопротивлений называется набор отдельных катушек сопротивлений, снабженных переключающим устройством, обеспечивающим возможность плавного без разрыва цепи регулирования сопротивления во всем диапазоне его значений.
Рис.14
На рис.14 показаны схемы рычажного магазина сопротивлений и штепсельного магазина с декадами.
studfiles.net
13. Измерение напряжения в цепи постоянного тока. Добавочное сопротивление, его назначение способ подключения, расчет добавочного сопротивления.
При измерении напряжения вольтметр (милливольтметр) включают параллельно участку цепи, на котором надо измерить напряжение (параллельно резистору, источнику питания и т. д.). При этом часть тока цепи ответвляется в измерительный прибор PU, вызывая отклонение его стрелки. Таким образом, вольтметр по существу представляет собой амперметр (миллиамперметр), шкала которого проградуирована в единицах напряжения (вольтах, милливольтах). Например, микроамперметр М24 с током полного отклонения Iп=100 мкА и внутренним сопротивлением Ri = 670 Ом можно использовать как милливольтметр с пределом измерения напряжения, равным 67 мВ, так как при полном отклонении стрелки падение напряжения на зажимах микроамперметра (т. е. на внутреннем сопротивлении) составит 0,067 В, или 67 мВ: Ui=IпRi=100-10-6*670=0,067. Чем больше внутреннее сопротивление микроамперметра, тем большее напряжение может быть измерено с его помощью. Так как внутреннее сопротивление определяется конструкцией прибора, и изменить его нельзя, для измерения большого напряжения последовательно с микроамперметром включают добавочный резистор Rд. В этом случае при токе полного отклонения стрелки падение напряжения на резисторе R составит U2=Iп(Ri+Rд) и будет больше падения напряжения на внутреннем сопротивлении микроамперметра U1=IпRi. Разделив U2 на U1, получим формулу для расчета сопротивления добавочного резистора: n=U2/U1=Iп(Ri+Rд)/IпRi=(Ri+Rд)/Ri, откуда Rд=(n—1)Ri, где n — число, указывающее, во сколько раз следует увеличить предел измерения напряжения. Например, если при измерении напряжения упомянутым выше микроамперметром М24 стрелка должна полностью отклоняться при напряжении в 1 В, то n = 1В:67 мВ=1:0,067≈15, а сопротивление добавочного резистора Rд должно составлять 9380 Ом, или 9,38 кОм: Rд=(15—1)Ri=14*670=9380. Если использовать не один, а несколько добавочных резисторов, можно изготовить многопредельный вольтметр. Переключение на больший предел измерения напряжения (например, с 1 В на 10 В) осуществляется подключением последовательно с микроамперметром добавочного резистора Rд3, имеющего большее сопротивление, чем Rд4. Добавочные резисторы многопредельного вольтметра могут быть включены так, как показано на рисунке.
studfiles.net
Cтраница 2
Добавочные резисторы, предназначенные для работы на переменном токе, имеют бифилярную обмотку для получения безреактивного сопротивления. [16]
Добавочные резисторы бывают внутренние и наружные. Последние выполняются в виде отдельных блоков и подразделяются на индивидуальные и калиброванные. Индивидуальный резистор применяется только с тем прибором, который с ним градуировался. Калиброванный резистор может применяться с любым прибором, номинальный ток которого равен номинальному току добавочного резистора. [18]
Добавочные резисторы могут быть внутренними и наружными. В многопредельных вольтметрах добавочные резисторы делают секционированными. [19]
Добавочный резистор может встраиваться в прибор и одновременно использоваться для уменьшения влияния температуры окружающей среды на показания прибора. Для этой цели резистор выполняется из материала, имеющего малый температурный коэффициент, и его сопротивление значительно превышает сопротивление катушки, вследствие чего общее сопротивление прибора становится почти независимым от изменения температуры. По точности добавочные резисторы подразделяются на те же классы точности, что и шунты. [20]
Добавочные резисторы изготовляют из манганиновой изолированной проволоки и также подразделяют по классам точности. [21]
Добавочные резисторы и шунтирующие конденсаторы подбираются в процессе регулировки прибора. [22]
Добавочные резисторы изготовляются обычно из изолированной манганиновой проволоки, намотанной на пластины или каркасы из изоляционного материала. [24]
Добавочный резистор 14.372 9 состоит из двух секций из нихро-мовых спиралей, которые размещены в металлическом корпусе. [25]
Добавочные резисторы, предназначенные для работы на переменном токе, имеют бифилярную обмотку для получения безреактивного сопротивления. [26]
Добавочные резисторы делаются из манганиновой проволоки. [28]
Добавочные резисторы бывают внутренние и наружные. Последние выполняются в виде отдельных блоков и подразделяются на индивидуальные и калиброванные. Индивидуальный резистор применяется только с тем прибором, который с ним градуировался. Калиброванный резистор может применяться с любым прибором, номинальный ток которого равен номинальному току добавочного резистора. [30]
Страницы: 1 2 3 4 5
www.ngpedia.ru
в измерительной технике - резистор, подключаемый последовательно к электроиэмерит. прибору для расширения пределов измерений электрич. напряжения.
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.
добавочный резистор — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN additional resistorauxiliary resistor … Справочник технического переводчика
добавочный резистор — nuoseklusis varžas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Varžas, nuosekliai įjungtas matuoklio įtampos grandinėje siekiant padidinti jo matavimo sritį. atitikmenys: angl. series resistor vok. Reihenwiderstand, m;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
добавочный резистор — nuoseklusis varžas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. series resistor vok. Reihenwiderstand, m; Serienwiderstand, m; Vorschaltwiderstand, m rus. добавочный резистор, m; последовательный резистор, m pranc. résistance additionnelle, f;… … Fizikos terminų žodynas
добавочный резистор — priešvaržis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. series resistor vok. Reihenwiderstand, m; Vorschaltwiderstand, m rus. добавочный резистор, m; последовательно включенный резистор, m pranc. résistance additionnelle, f; résisteur en série, m … Fizikos terminų žodynas
добавочный резистор — papildomasis varžas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. added resistor; additional resistor vok. vorgeschalteter Widerstand, m; Zusatzwiderstand, m; zusätzlicher Widerstand, m rus. добавочный резистор, m pranc. résistance additionnelle, f … Fizikos terminų žodynas
добавочный резистор (вольтметра) — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN scalescalingl resistorseries resistor … Справочник технического переводчика
добавочный резистор вольтметра — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN instrument series resistormultiplier resistor … Справочник технического переводчика
добавочный резистор, снижающий яркость (сигнальных фонарей в ночное время) — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN dual intensity resistor … Справочник технического переводчика
последовательный резистор — nuoseklusis varžas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Varžas, nuosekliai įjungtas matuoklio įtampos grandinėje siekiant padidinti jo matavimo sritį. atitikmenys: angl. series resistor vok. Reihenwiderstand, m;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
последовательный резистор — nuoseklusis varžas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. series resistor vok. Reihenwiderstand, m; Serienwiderstand, m; Vorschaltwiderstand, m rus. добавочный резистор, m; последовательный резистор, m pranc. résistance additionnelle, f;… … Fizikos terminų žodynas
dic.academic.ru
Cтраница 4
Добавочный резистор, включаемый в цепь последовательно с нагрузкой ( как, например, на рис. 53), можно рассматривать как резистор, гасящий часть напряжения, действующего в цепи. [46]
Добавочный резистор может также устанавливаться отдельно от катушки зажигания. Новые модели катушек зажигания имеют замкнутую магнитную цепь ( см. рис. 11.6, б), что дает возможность улучшить электрические характеристики катушки зажигания. [47]
Добавочный резистор СЭ326 рассчитан на работу с 12-вольтовой системой зажигания, его сопротивление 0 6 - 0 8 Ом; резистор СЭ325 - на работу с 12 - и 24-вольтовыми системами зажигания, его сопротивление 2 7 - 2 8 Ом, а при работе с 12-вольтовой системой используется только часть его сопротивления. [48]
Добавочные резисторы СЭ107 установлены в металлическую коробку и имеют три вывода К, ВК и ВКБ, выполнены из констан-танового провода ( по 0 5 ом каждый), что предотвращает увеличение сопротивления цепи при нагреве проволоки. [49]
Добавочный резистор состоит из спирали, керамических гнезд и двух шин. Сопротивление колеблется от 0 7 до 40 Ом. Один конец резистора соединен шиной с клеммой В / С. [50]
Добавочные резисторы изготовляют из манганинового провода, намотанного на круглые или прямоугольные каркасы. [52]
Добавочный резистор может быть рассчитан также по минимуму мощности, потребляемой от источника питания. При этом ток в цепи питания оказывается зависящим от режима работы сердечников. [54]
Добавочный резистор, определяющий диапазон показаний милливольтметра, имеет различное сопротивление, зависящее от типа термоэлектрического термометра, для работы с которым предназначен прибор. Термокомпенсатор служит для понижения влияния на показания прибора изменений температуры окружающего воздуха. [55]
Добавочный резистор может быть рассчитан также по минимуму мощности, потребляемой от источника питания. При этом ток в цепи питання оказывается зависящим от режима работы сердечников. [57]
Добавочные резисторы должны выдерживать перегрузку током или напряжением до 120 % номинального значения. [58]
Добавочный резистор / / в керамическом изоляторе 12 часто крепят к катушке и соединяют с клеммами ВКБ и ВК. Внутреннее пространство большинства катушек ( Б 13, Б115, Б117 и др.) заполнено трансформаторным маслом, улучшающим отаод тепла от обмоток и их изоляцию. [59]
Страницы: 1 2 3 4 5
www.ngpedia.ru
Измерительные шунты
Шунт является простым измерительным преобразователем тока в напряжение.Измерительный шунт представляет собой четырехзажимный резистор. Два входных зажимашунта, к которым подводится токI, именуются токовыми, а два выходных зажима, с которых снимается напряжение U,именуются возможными.
К возможным зажимам шунта обычно присоединяют измерительный механизмизмерительного прибора.
Измерительный шунт характеризуется номинальным значением входного токаIном и номинальным значением выходного напряженияUном. Их отношениеопределяет номинальное сопротивление шунта:
Rш= Uном / Iном
Шунты используются для расширения пределов измерения измерительных устройств по току, при всем этом огромную часть измеряемого тока пропускают через шунт, а наименьшую — через измерительный механизм. Шунты имеют маленькое сопротивление и используются, приемущественно, в цепях неизменного тока с магнитоэлектрическими измерительными механизмами.
Рис. 1. Схема соединения измерительного механизма с шунтом
На рис. 1 приведена схема включения магнитоэлектрического механизмаизмерительного прибора с шунтом Rш. ТокIи протекающий через измерительный механизм, связан с измеряемым токомI зависимостью
Iи = I (Rш/ Rш + Rи),
где Rи — сопротивление измерительного механизма.
Если нужно, чтоб ток Iи был вn раз меньше тока I, то сопротивление шунта должно быть:
Rш = Rи/ (n — 1),
где n = I / Iи — коэффициент шунтирования.
Шунты изготовляют из манганина. Если шунт рассчитан на маленький ток (до 30 А), то его обычно встраивают в корпус прибора (внутренние шунты). Для измерения огромных токов употребляют приборы с внешними шунтами В данном случае мощность, рассеиваемая в шунте, не нагревает прибор.
На рис. 2 показан внешний шунт на 2000 А Он имеет мощныенаконечники из меди, которые служат для отвода тепла от манганиновых пластинок,впаянных меж ними. Зажимы шунта А и Б — токовые.
Рис 2 Внешний шунт
Измерительный механизм присоединяют к возможным зажимам В и Г, меж которыми и заключено сопротивление шунта. При таком включении измерительного механизма устраняются погрешности от контактных сопротивлений.
Внешние шунты обычно производятся калиброванными, т е. рассчитываются на определенные токи и падения напряжения.Калиброванные шунты обязаны иметь номинальное падение напряжения 10, 15, 30, 50, 60, 75, 100, 150 и 300 мВ.
Для переносных магнитоэлектрических устройств на токи до 30 А внутренние шунты изготовляют на несколько пределов измерения.
На рис. 3, а, б показаны схемы многопредельных шунтов. Многопредельный шунт состоит из нескольких резисторов, которые можно переключать зависимо от предела измерения рычажным тумблером (рис. 3, а) либо методом переноса провода с 1-го зажима на другой (рис. 3, б).
При работе шунтов с измерительными устройствами на переменном токе появляется дополнительная погрешность от конфигурации частоты, потому что сопротивления шунтаи измерительного механизма поразному зависят от частоты.
Рис.3. Схемы многопредельных измерительных шунтов: a — шунта с рычажным тумблером, б — шунта с отдельными выводами
Шунты делятся на классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 и 0,5. Число, определяющее класс точности, обозначает допустимое отклонение сопротивления шунта в процентах его номинального значения.
Дополнительные резисторы
Дополнительные резисторы являются измерительными преобразователями напряжения в ток, а на значение тока конкретно реагируют измерительные механизмы вольтметров.
Дополнительные резисторы служат для расширения пределов измерения по напряжению вольтметров разных систем и других устройств, имеющих параллельные цепи, подключаемые к источнику напряжения. Сюда относятся, к примеру, ваттметры, счетчики энергии, фазометры и т. д.
Дополнительный резистор включают поочередно с измерительным механизмом (рис. 4). ТокIи в цепи, состоящий из измерительного механизма с сопротивлением Rи и дополнительного резистора с сопротивлением Rд,составит:
Iи = U / (Rи + Rд),
где U — измеряемое напряжение.
Если вольтметр имеет предел измерения Uном и сопротивление измерительного механизма Rи и с помощью дополнительного резистора Rд нужно расширить предел измерения вn раз, то, беря во внимание всепостоянство токаIи, протекающего через измерительный механизм вольтметра, можно записать:
Uном / Rи= n U ном / (Rи + Rд)
откуда
Rд = Rи(n — 1)
Рис 4. Схема соединения измерительного механизма с дополнительным резистором
Дополнительные резисторы изготовляются обычно из изолированной манганиновой проволоки, намотанной на пластинки либо каркасы из изоляционного материала. Онииспользуются в цепях неизменного и переменного тока.
Дополнительные резисторы, созданные для работы на переменном токе, имеют бифилярную обмотку для получения безреактивного сопротивления.
При применении дополнительных резисторов не только лишь расширяются пределы измерения вольтметров, да и миниатюризируется их температурная погрешность.
В переносных устройствах дополнительные резисторы изготовляются секционными на несколько пределов измерения (рис. 5).
Рис. 5. Схема многопредельного вольтметра
Дополнительные резисторы бывают внутренние и внешние. Последние производятся в виде отдельных блоков и разделяются на личные и калиброванные. Личный резистор применяется только с тем прибором, который с ним градуировался. Калиброванный резистор может применяться с хоть каким прибором, номинальный ток которого равен номинальному току дополнительного резистора.
Калиброванные дополнительные резисторы делятся на классы точности 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0. Они производятся на номинальные токи от 0,5 до 30 мА.
Дополнительные резисторы используются для преобразования напряжений до 30 кВ.
elektrica.info