SU385364A1 - METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE - Google Patents

METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE

Info

Publication number
SU385364A1
SU385364A1 SU1712076A SU1712076A SU385364A1 SU 385364 A1 SU385364 A1 SU 385364A1 SU 1712076 A SU1712076 A SU 1712076A SU 1712076 A SU1712076 A SU 1712076A SU 385364 A1 SU385364 A1 SU 385364A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current
determining
resistance
current source
load
Prior art date
Application number
SU1712076A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
М. М. Краснов И. Н. Жданова Е. А. Рудаков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to SU1712076A priority Critical patent/SU385364A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU385364A1 publication Critical patent/SU385364A1/en

Links

Classifications

    • Y02E60/12

Description

1one

Изобретение относитс  ,к облйста эЛбкТрО техники .и может использоватьс  при выборе химических источников тока дл  электропитани  .различных устройств.The invention relates to the field of electrical equipment and can be used in the selection of chemical current sources for powering various devices.

Известен способ определени  внутреннего сопротивлени  химических источников тока по наклону кривых вольтаМперных характеристик разр да этих источников.A known method for determining the internal resistance of chemical current sources is based on the slope of the voltage-current characteristics of the discharge of these sources.

Однако этот способ не обеспечивает необходимую точность определени .However, this method does not provide the necessary accuracy of determination.

По предлагаемому способу с целью устранени  указанного недостатка последовательно химическому источнику тока включают регулируемые нагрузочное и добавочное сопротивлени , с помощью последнего задают величину тока разр да, после чего устанавливают на нагрузке ма-ксимальную мощность путем .регулировани  ее сопротивлени  и по величине полученного при этом тока разр да и напр жений на нагрузке   на клеммах испытуемого источника определ ют и-скомую величину сопротивлени .According to the proposed method, in order to eliminate this drawback, the chemical source of current is sequentially switched on with adjustable load and additional resistances, the latter is used to set the magnitude of the discharge current, and then set the maximum power on the load by adjusting its resistance and the resulting discharge current And the voltage at the terminals of the test source determines the i-th value of resistance.

На чертеже представлена схема дл  осуществлени  предлагаемого способа.The drawing shows a circuit for carrying out the proposed method.

По предлагаемому способу к источнику тока включают последовательно регулируемое добавочное сопротивление доб и регулируемое сопротивление нагрузки и с помощью доб устанавливают желаемую начальную величину тока разр да при определенном фикйAccording to the proposed method, a sequentially adjustable additional resistance ext and an adjustable load resistance are switched on to the current source and with the aid of ext set the desired initial value of the discharge current at a certain fic

сиройамном сопротивлении Ru- Затем с помощью сопротивлени  нагрузки Rn измен ют ток разр да таким образом, чтобы показание ваттметра РМ, подключенного к клеммам нагрузки , было максимальным, фиксируют показани  приборов (амперметра А, вольтметров VM - напр жение «а нагрузке и Уб - напр жение на клеммах источника). Исход  из известного свойства электрической цепи, заключающегос  в том что мощность в электрической нагрузке РМ будет максимальной при .равенстве сопротивлений нагрузки и источника то1ка , уравнение этой мощности можно записать в следующем виде:Then, with the help of the load resistance Rn, the discharge current is changed so that the reading of the wattmeter PM connected to the load terminals is maximum, the readings of the devices are fixed (ammeter A, voltmeters VM - voltage а load and Ub - voltage source at the terminals). Based on the well-known property of the electrical circuit, which consists in the fact that the power in the electrical load of the PM will be maximal when the resistance of the load and the source of current are equal, the equation of this power can be written as follows:

Ям /р „ ll „ ll ( + ),Yam / p „ll„ ll (+),

при условии присутстви  добавочного сопротивлени . При этом значению тока разр да, равному примерно (вольтамперна  характеристика химических источников нелинейна) половине значени  тока короткого замыкани  источника, соответствует , следовательно , значение /р -  вл етс  максимальным значением тока разр да, дл  которого определ ют RQ по предлагаемому способу.subject to the presence of additional resistance. In this case, the value of the discharge current equal to approximately (the voltage-current characteristic of chemical sources is non-linear) to half of the source short-circuit current value, therefore, corresponds to the value of / p - is the maximum value of the discharge current for which RQ is determined by the proposed method.

Величину внутреннего омического сопротивлени  химического источника тока определ ют следующим образом из уравнени :The internal ohmic resistance of the chemical current source is determined as follows from the equation:

- „ - , - „-,

гдеWhere

р м . п r m P

д UQ-U.,.d uq-u.,.

VH - .. Адоб - г РрVH - .. Adobe - g Rr

Р - м - д - {/б .R - m - d - {/ b.

б -:-: 1b -: -: 1

т. е. как частное от делени  разности удвоенного показани  вольтметра V и показани  вольтметра V «а ток разр да |/р|. Таким образом предлагаемый способ основан на энергетическом соотношении мощностей (потерь) в нагрузке и источнике нитаНИЯ .i.e., as a quotient of dividing the difference between the doubled reading of the voltmeter V and the reading of the voltmeter V "and the discharge current | / p |. Thus, the proposed method is based on the energy ratio of power (loss) in the load and the filament source.

Предмет изобретени  Способ определени  внутреннего сопротивлени  химического источника тока путем замера тока и напр жени  источника при фиксированиом токе разр да, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности, последовательно химическому источнику тока В1ключают регулируемые нагрузочное и добавочное сопротивлени , с помошью последнего задают величину тока разр да, после чего устанавливают на нагрузке максимальную мощность путем регулировани  ее сопротивлени  и по величине полученного при этом тока разр да И напр жений на нагрузке и на клеммах испытуемого источника определ ют искомую величину сопротивлени .Subject of the Invention A method for determining the internal resistance of a chemical current source by measuring the current and voltage of a source while the discharge current is fixed, characterized in that, in order to improve accuracy, the chemical current source B1 turns on adjustable load and additional resistance, using the latter to set the discharge current yes, after which the maximum power is set on the load by adjusting its resistance and according to the magnitude of the resulting discharge current AND voltages n load and source terminals of the test was determined by the desired resistance value.

SU1712076A 1971-10-25 1971-10-25 METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE SU385364A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1712076A SU385364A1 (en) 1971-10-25 1971-10-25 METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1712076A SU385364A1 (en) 1971-10-25 1971-10-25 METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU385364A1 true SU385364A1 (en) 1973-05-29

Family

ID=20492282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1712076A SU385364A1 (en) 1971-10-25 1971-10-25 METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU385364A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1966185A (en) Apparatus for measuring electrical conductivity
US4143317A (en) Multiple range peak reading voltmeter
SU385364A1 (en) METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL RESISTANCE OF A CHEMICAL CURRENT SOURCE
US2272239A (en) Device for measuring electrical resistance
US2472013A (en) Calibrating peak current meter
Sanderson et al. A simplified noise theory and its application to the design of low-noise amplifiers
SU1161889A1 (en) Method of measuring active power
CN208833372U (en) The measuring instrument of light intensity is surveyed using nonequilibrium bridge
SU670899A2 (en) High-voltage measuring method
SU1508176A1 (en) Apparatus for measuring resistance by ameter-voltmeter method
SU1076986A1 (en) Method of measuring voltage of chemical source of electric energy
SU457041A1 (en) Device for measuring electrical power
SU490031A1 (en) Voltmeter
GB1086749A (en) Improvements in and relating to resistance testers
SU1288612A1 (en) Device for reading voltage-current characteristics of sources of electric power
SU583496A1 (en) Device for reading-out current-versus-voltage characteristic of dc source
SU124531A1 (en) The method of measuring the loop resistance of the phase - a sack under voltage
SU386346A1 (en)
SU370549A1 (en) METHOD FOR ASSESSING THE RESISTANCE OF CONTACT DURING FAST-CHANGING EXTERNAL EXPOSURE
SU75217A1 (en) Method for determining the insulation resistance of individual wires of a DC network
SU394719A1 (en) AMPLITUDE VOLTMETER
ES365307A1 (en) Circuit for the measure, by direct reading, of electrical resistances. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
SU769457A1 (en) Device for measuring the ratio of two electric values
SU57664A1 (en) Voltage measurement method
SU456243A1 (en) Device for measuring the electrical conductivity of air