£/ж/з









ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРИБОРЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМОВ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПУЛЬСНЫХ ТИРАТРОНОВ И ГАЗОТРОНОВ

ГОСТ 21107.13-78

Издание официально

е







Цена 10 коп.






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москв

аГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИБОРЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ

Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений импульсных ГОСТ

тиратронов и газотронов

Gas discharge devices. 21107.13-78

Methods of measrement of electrical parameters of operating and measuring conditions for pulsed thyratrons and gas-filled rectifiers

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 октября 1978 г. № 2807 срок действия установлен

с 01.01 1980 г.

до 01.01 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на импульсные тира­троны (далее — тиратроны) и импульсные газотроны (далее — газотроны) и устанавливает методы измерения следующих элект­рических параметров режимов эксплуатации и режимов измере­ний:

Для тиратронов и газотронов: напряжения накала катода; напряжения накала генератора водорода; напряжения накала газопоглотителя; напряжения накала; времени разогрева; тока анода в импульсе; длительности импульса тока анода; среднего тока анода; частоты повторения импульсов.

Для тиратронов:

напряжения сетки в импульсе;

длительности импульса напряжения сетки; крутизны фронта импульса напряжения сетки; тока сетки в импульсе;

напряжения смещения; прямого напряжения анода;

іИздание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979

обратного напряжения анода за счет рассогласовывания вол­нового сопротивления формирующей линии с сопротивлением на­грузки;

крутизны фронта импульса тока анода;

фактора мощности.

Для газотронов:

обратного напряжения анода;

тока искрения;

усредненного времени искрения-

Методы измерения электрических параметров тиратронов —• по ГОСТ 21107.9—76.

Методы измерения электрических параметров газотронов — по ГОСТ 21107.8—76.

Общие требования к проведению измерений и требования бе­зопасности— по ГОСТ 21107.0—75.

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Электрические параметры режимов эксплуатации следу­ет измерять в условиях, указанных в нормативно-технической до­кументации на тиратроны и газотроны конкретных типов.

Электрические параметры режимов измерений следует изме­рять в условиях, установленных ГОСТ 21107.8—76 и ГОСТ 21107.9—76.

  1. Основные технические характеристики элементов и уст­ройств электрических схем, приведенных в настоящем стандар­те, должны указываться в нормативно-технической документации на тиратроны и газотроны конкретных типов или в нормативно­технической документации по настройке и эксплуатации аппара­туры, в которой применяют тиратроны и газотроны.

  2. Описание и последовательность операций подготовки аппа­ратуры к измерениям должны указываться в нормативно-техни­ческой документации на измерительные установки или аппарату­ру, в которой применяются тиратроны или газотроны.

  3. Отсчет значения электрического параметра при измерении необходимо производить на участке от */з до конца шкалы прибо­ра.

1-5. Перечень рекомендуемых средств измерения приведен в справочном приложении.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИИ НАКАЛА КАТОДА, ГЕНЕРАТОРА
    ВОДОРОДА И ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЯ

    1. Аппаратура

      1. Структурная электрическая схема соединения измерите­лей напряжения и элементов цепи накала тиратрона или газотро­

      2. на. для измерения напряжений накала катода, генератора водоро­да и газопоглотителя должна соответствовать указанной на черт- 1.

      3. И змеритель напряжения должен подключаться непос­редственно к штырькам (выводам) подогревателей катода, гене­ратора водорода и газопоглотителя тиратрона или газотрона или к гнездам их панелей.

1—вывод накала катода; 2— вывод накала генератора водо­рода; 3—вывод накала газопог­лотителя; G— источник напря­жения накала; Pl, Р2, РЗ — из­мерители напряжения; V—ис­пытываемый тиратрон

Черт. 1

    1. Относительная основная погрешность измерителей напря­жения, приведенная к конечному значению рабочей части шкалы, не должна выходить за пределы интервала ±1%.

  1. Подготовка и проведение измерений

  1. 1. На катод, генератор водорода и газопоглотитель одно­временно подают напряжения накала. Значения и порядок пода­чи напряжений накала устанавливают в нормативно-технической документации на тиратроны и газотроны конкретных типов.

  2. 2. Значения напряжений накала катода, генератора водо­рода и газопоглотителя определяют непосредственно по отсчетно­му устройству измерителей напряжения соответственно Р1, Р2 и РЗ.

    1. Показатели точности измерений

      1. Относительная погрешность измерения напряжений накала катода, генератора водорода и газопоглотителя не должна выхо­дить за пределы интервала ±3% с вероятностью не менее 0,9.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАКАЛА

3-1. Аппаратура

  1. 1. Напряжение накала следует измерять при параллельном соединении подогревателей катода, генератора водорода и газо­поглотителя тиратрона (газотрона).

  2. 2. Структурная электрическая схема соединения измерите­ля напряжения и элементов цепи накала тиратрона или газотро­на для измерений напряжения накала должна соответствовать указанной на черт. 2.

  1. Измеритель напряжения должен подключаться непос­редственно к штырькам (выводам) подогревателя катода (гене­ратора водорода, газопоглотителя) тиратрона или газотрона-

  2. Требования к точности измерителя напряжения — по п. 2.1.3-

Q—источник напряжения;

Р—измеритель напряжения; V—испытываемый тиратрон

Черт. 2




  1. Подготовка и проведение измерений

    1. Подают напряжение накала, значение которого указано в нормативно-технической документации на тиратроны и газотроны конкретных типов.

    2. Значение напряжения накала определяют непосредст­венно по отсчетному устройству измерителя напряжения Р-

  2. Показатели точности измерений

    1. Относительная погрешность измерения напряжения нака­ла не должна выходить за пределы интервала ±3% с вероят­ностью не менее 0,9.

4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАЗОГРЕВА

4-1. Аппаратура

  1. Структурная электрическая схема соединения измерите­лей напряжения и элементов цепи накала тиратрона или газотро­на для измерения времени разогрева должна соответствовать ука­занной на черт. 1 или на черт. 2, а источник анодного напряжения соединяют по схеме, указанной на черт. 3-

  2. Требования к измерителям напряжения — по пп. 2.1.2, 2.1.3 и 3.1.3-

  3. Средний суточный ход измерителя времени не должен выходить за пределы интервала ±50 с.

4.2. Подготовка и проведение измерений

  1. Подготовка к измерениям — по п. 2.2.1.

  2. Время разогрева тиратрона или газотрона определяют с помощью измерителя времени, включая его в момент подачи нап­ряжения накала и отключая в момент подачи напряжения анода.

Время разогрева определяют при номинальных или при минимально допустимых значениях напряжений накала катода, ге­нератора водорода и газопоглотителя, что должно быть установле­но в нормативно-технической документации на тиратроны и газо­троны конкретных типов.

  1. Одновременно с подачей напряжений накала включают измеритель времени или фиксируют момент текущего времени.

4-2.5. В процессе измерения времени разогрева значения нап­ряжений накала должны поддерживаться в интервалах, указанных в нормативно-технической документации на тиратроны и газотро­ны конкретных типов. Значения напряжений накала контролиру­ют по измерителям напряжений Pl, Р2, РЗ (черт. 1) или Р (черт. 2).

  1. В момент подачи напряжения на анод тиратрона или га­зотрона фиксируют окончание времени разогрева.

  2. Значение времени разогрева, определенное по пп- 4.2.4— 4.2.6, сравнивают с указанным в нормативно-технической докумен­тации на тиратроны и газотроны конкретных типов.

5. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА АНОДА В ИМПУЛЬСЕ

51. Аппаратура

5.1.1. Структурная электрическая схема соединения осцилло­графа и элементов анодной цепи тиратрона для измерения тока анода в импульсе должна соответствовать указанной на черт. 3, газотрона — на черт. 4.


Черт. 3


Черт. 4


Р—осциллограф; Я—измеритель­ный резистор; V—испытывае­мый газотрон

Q —источник напряжения; Р—осциллограф; Р—изме­рительный резистор; V— испытываемый тиратрон


5-1.2. Значение сопротивления резистора Р в омах должно быть таким, чтобы падение напряжения на нем в импульсе 17Ди в воль­тах удовлетворяло следующему требованию:

Sh<^H<0,01t/a, (1)

где ил напряжение анода, подаваемое от источника питания G, В;

5 —< максимальная чувствительность осциллографа,- В/мм;

h —минимальный размер изображения на экране осцилло­графа, позволяющий производить измерение с задан­ной точностью, мм.

  1. Допускаемое отклонение сопротивления измерительного резистора от его номинального значения не должно выходить за пределы интервала ±1%.

  2. Вместо измерительного резистора может быть исполь­зован измерительный трансформатор тока, предварительно от­калиброванный в диапазоне измеряемых значений.

Относительная погрешность его номинальной статической ха­рактеристики преобразования не должна выходить за пределы интервала ±10%.

  1. Относительная основная погрешность осциллографа не должна выходить за пределы интервала ±5%-

  1. Подготовка и проведение измерений

    1. Ток анода в импульсе определяют по значению падения напряжения на измерительном резисторе, через который проте­кает измеряемый ток.

5-2.2. Подготовка к измерениям — по пп. 1.3 и 2.2.1.

  1. Перед подачей напряжения на анод тиратрона подают напряжение на сетку, значение которого должно быть указано в нормативно-технической документации на тиратроны конкретных типов или в нормативно-технической документации по настройке и эксплуатации аппаратуры, в которой применяют тиратроны.

    1. Порядок подачи напряжения на анод тиратрона или га­зотрона указывают в нормативно-технической документации на тиратроны и газотроны конкретных типов или в нормативно-тех­нической документации по настройке и эксплуатации аппара­туры, в которой применяют тиратроны и газотроны

    2. Падение напряжения в импульсе Uна измеритель­ном резисторе Р определяют по осциллограмме импульса, приве­денной на черт- 5.

  1. Обработка результатов

  1. Значение тока анода в импульсе в амперах определяют по формуле

1=^- - (2)

где U — падение напряжения на измерительном резисторе в импульсе, В;

R —сопротивление измерительного резистора, Ом.

5-4. Показатели точности измерений

5.4.1. Относительная погрешность измерения тока анода в им­пульсе не должна выходить за пределы интервала ±15% с ве­роятностью не менее 0,9.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА ТОКА АНОДА

    1. Аппаратура

      1. Структурная электрическая схема соединения осцилло­графа или измерителя временных интервалов и элементов цепи тиратрона для измерения длительности импульса тока анода должна соответствовать указанной на черт. 3, газотрона — на черт. 4.

      2. Требование к точности осциллографа — по п. 5.1.5.

6-1.3. Относительная основная погрешность измерения измери­теля временных интервалов не должна выходить за пределы интер­вала ±5%.

    1. Требования к точности измерительного резистора и изме­рительного трансформатора — по пп. 5-1.3 и 5.1.4.

  1. Подготовка и проведение измерений

  1. Подготовка к измерениям — по пп. 1.3; 2.2.1; 5.2.3; 5.2.4 для тиратронов и по пп. 1.3; 2.2.1; 5.2.4 — для газотронов.

  2. Длительность импульса тока анода таи в микросекундах •определяют по осциллограмме падения напряжения на измеритель­ном резисторе R на уровне 0,5 амплитуды импульса, как показа­но на черт- 5.

да; таиф—длительность фронта тока анода в импульсе

Черт. 5


    1. Показатели точности измерений

      1. Относительная погрешность измерения длительности им­пульса тока анода не должна выходить за пределы интервала ±10% с вероятностью не менее 0,9.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО ТОКА АНОДА

  1. Аппаратура

    1. Структурная электрическая схема соединения измерите­ля тока и элементов цепи тиратрона для измерения среднего то­ка анода должна соответствовать указанной на черт. 6, газотрона — на черт. 7.

    2. В качестве измерителя тока Р используют прибор маг­нитоэлектрической системы.

    3. Относительная основная погрешность измерителей напря­жения, приведенная к конечному значению рабочей части шкалы, не должна выходить за пределы интервала ± 1,5%.

    4. Значение емкости конденсатора С в микрофарадах опреде­ляют из условия