Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23

подсчета нужных величин, в приложении 1 даны наш-больштие допустимые нагрузки «а реостатную право,Л10-ку -различных сечений и -сопротивление 1 м проволоки в ом.

Из этой таблицы видно, что для тока в 3 а следует взять никелиновую проволоку диаметром в 1 мм (сечением 0,785 мм), сопр-отив1лен-ие 1 м которо-й равно 0,51 ом. Для получения длины проволоки в метрах следует разделить сопр-о-тивление реостата на сопротивление 1 м провода. Получим

39 :0,51=77 м.

Приведенны-й пр-имер показьввает неудобство применения проволочных ipeocTaroB для зарядки аккумуляторов, потому что такие реостаты получаются слишком громоздкими. Поэтому -в- радиопрактике (в любительских условиях) гораздо удобнее пользоваться ламповыми реостатами.

41, Ламповые реостаты. Ламповым реостатом называется -прибор, состоящий и-3 нескольких патронов, соединенных между собой параллельно; в патроны ввинчиваются обычные лампы накаливания, рассчитанные на напряжение зарядной сети, т. е. на 120 или 220 я. В зав-исим-ости -от числа -параллельно включенных ламп, а также их мощности будет меняться сопротивление реостата, а, следовательно-, к величина тока, пропускаемого через такой реостат.

Рассчитывается ламповый рео-стат по величине тока, потребляемого лампами. Современные лампы с металлической нитью имеют на цоколе или баллоне обозначение вел-ичины потребляемой ими мощя-ости-, например 120V - 50W, т. е. 120 в - 50 вг. -Величина-тока, потребляемого ла.мпой, определяется, как -известно, делением мощности на напряжение в сети, т. е. указанная выше лампа потребляет следующий ток: 50W : 120V = 0,42 Л. ,

Для ориентировочного подсчета необходимого количества лампочек в реостате и в зависимости от их мощности и напряжения может служить табл. 4,

Таб,!1ииа 4

Мощность

Величина тока ш, потребляемого лампами при напряжении

лампы (в вт)

120 в

220 в

0,08

0,045

0,125

0,068

0,21

0,12

0,33

0,18

0,42

0,23

0,27

0,63

0,34

0,83

0,45

1,67

0,90

1,35

4,17

2,25

Изменяя количество включенных в реостат лампочек, а также применяя лампочки разных мощностей, можно получить необходимую для каждого данного случая величину зарядного тока.

Следует, однако, помнить, что приведенные в таблице величины тока, потребляемого лампочками в зависимости от их мощности, будут соответствовать действительности только в том случае, если в группе заряжаются не больше 2-3 четырехвольтовых батарей накала. Если же в цепь 120 в будет включена анодн-ая батарея из 40 элементов, то величина тока, потребляе-



мого той или иной лампочкой, будет гораздо меньше, чем это указано в таблице. Рис. 35 показывает изменение величины тока, проходящего через лампу, в зависимости от приложенного к ней натряжения. Как показывает эта кривая, уменьшение величины тока не находится в прямой зависимости от напряжения. Пользуясь этой кривой, нетрудно высчитать получающуюся величину тока для лампы иной мощности, так как соотношение остается одинаковым для всех газополных ламп.

0.40


О 10 го 30 40 50 so 70 80 90 т Ю 120 во/1ьт

Рис. 35. И)менение величины тока а зависимости от напряжения

Если, например, для заряда анодной 80-вольтовой бага/реи требуется ток 0,2 А, то при вклю-чении ее в сеть постоянного тока напряжением 120 в придется в начале заряда применить в качестве реостата лампу в 40 ВТ, которая .при приложенном напряжении 120- --80 = 40 в будет потреблять как раз toik в 0,2 А. Цри возрастании напряжения заряжаемой батареи придется добаЕлять новую лампу в 25 вг, которую в конце заряда следует заменить второй 40-ваттной лампой.

Из сказанного выше понятно, что всюду, где имеется осветительная сеть, радиолюбители могут заряжать батареи накала через лампу, освешающую комнату. Для того чтобы аккумуляторы заряжались той же энергией, которая расходуется на освещение комна-

ты, следует, не доводя их до полного разряда, подзаряжать ежедневно в течение всего времени, пока горит лампа. В таком случае батарея будет заряжаться исключительно за счет освещения, т. е. практически бесплатно.

Если напряжение сети 220 в, таким же способом можно заряжать анодную батарею, помощью последовательно включенной лампочки мощностью в 15-25 вг (iB зависимости от величины зарядного тока), рассчитанной на напряжение 120-127 в. Такая лампочка, как известно из сказанного раньше, будет гореть с некоторым перекалом, а к концу заряда батареи ее накал окажется близким к нормальному. От сети в 120 в можно подобным же образом заряжать и анодные батареи, если их предварительно разделить на 4 параллельные группы. Конечно, не следует забывать, что в этом случае лампочка будет гореть с некоторым недокалом.

42, Заряд от сети переменного тока. Заряд аккумуляторов от переменного тока значительно осложняется, так как переменный ток непосредственно для заряда аккумуляторов не годится. Его необходимо сперва преобразовать в постоянный ток, что связано с довольно значительными затруднениями. Выпрямление переменного тока производится по-средство.м или мотор-генераторов, состоящих из генератора переменного тока, соединенного с дина.мома-шиной постоянного тока, или при помощи выпрямителей, представляющих собою приборы, пропускающие ток только в одном каком-нибудь направлении и задерживающие его прохождение в противоположном направлении. Известны ртутные выпрямители, в которых для выпрямления используются вольтова дуга в атмосфере ртутных паров, затем газотронные, оксидные (металлические), электролитические и механические выпрямители. В любительских условиях наиболее часто используются ггоследиие два типа.



Описание устрОйства вышрямителей не входит б пашу задачу, тем более, что в радиожурналах неодно-кратно описывались весьма неплохие конструкции механических и электролитических выпрямителей.

Для регулирования величины зарядного тока, потребляемого от выпрямителей, как и в случае использования постоянного тока от сети, в зарядную цепь включают необходимое сопротивление. Учитывая не-которое падение напряжения в самом выпрямителе, мощность ламп и сопротивление реостата определяют- ся в данном случае опытным путем, так как дать заранее расчет очень трудно.

43. Заряд аккумуляторов от гальванических элементов. К заряду аккумуляторов посредством гальванических элементов приходится прибегать в тех случаях, когда нет вблизи электрической сети постоянного или переменного тока, а зарядная станция отсутствует. Этот способ очень прост, но крайне невыгоден. Наиболее часто он применяется для заряда анодных батарей. "

Как уже пояснялось выше, полный заряд возможен, если источник энергии обладает напряжением несколько более высоким, чем конечное напряжение аккумуляторов при заряде, так как в противном случае может наступить момент, когда напряжение достигнет величины питающего источника и заряд прекратится сам собой. Если же напряжение генератора окажется почему-либо ниже, аккумуляторы, естественно, станут разряжаться через генератор.

Это положение приходится особенно иметь в виду при заряде амкумуляторои посредством гальзаничё-ских элементов, так как неправильный расчет может повлечь за собой бесцельную трату материалов и порчу аккумуляторов.

Для заряда можно применять любые первичные элементы постоянного напряжения, т. е. Бунзена, Том-сона, Калло. Не рекомендуется пользоваться всеми типами Лекланше, вследствие быстрого падения на-

1[ряЖенйя па их зажимах при сколько-нибудь зна4Н тельном токе. Что касается элементов Лала 1да, являющихся в сущности типичными обратными элементами, то они могут с успехом заменять аккумуляторы накала и нет смысла употреблять их для заряда последних.

Для нормального заряда аккумуляторов, требующих тока в 0,2 А и выше (т. е. накала), применяют элементы большой емкости Бунзена, Фуллера, Томсона, с малым (Внутренним сопротивлением. Для токов в пределах 0,05-0,15 А можно использовать элементы типа Калло.

44. Электролит. Электролитом в кислотном аккумуляторе, как нам уже известно, является химически чистая серная кислота, растворенная в такой же химически чистой (дестиллированной) воде. Если дестилли-рованной воды достать нельзя, в крайнем случае можно пользоваться чистой дождевой водой (снегом), которая должна собираться в деревянном или стеклянном (но не железном или медном) сосуде и храниться в бутылях, закрытых пробками. Присутствие посторонних примесей, как будет видно из дальнейшего, очень вредно отражается на аккумуляторах.

45. Ареометр и измерение плотности кислоты. Электролит для аккумуляторов должен иметь определенную плотность (удельный вес), почему для приготовления раствора определенного веса существует немало таблиц и формул, -пользуясь которыми и имея в распоряжении концентрированную кислоту удельного веса 1,84, нетрудно получить электролит желаемой плотности. Однако, покупная серная кислота обычно содержит в себе уже некоторое количество воды (кислота жадно поглощает влагу из воздуха), почему составленный из такой кислоты электролит будет обладать пониженной (против теоретической) плотностью. Поэтому при постоянном пользовании аккумуляторами, радиолюбителю необходимо иметь ареометр, точцо определяющий плотность кислоты.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23


0.0076