ГОСТ 21011.2-76

ОбозначениеГОСТ 21011.2-76
НаименованиеКенотроны высоковольтные. Метод измерения тока анода в импульсе
СтатусДействует
Дата введения06/30/1977
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.100
Текст ГОСТа

УДК 621.385.2.027.3 :611.317.32(083.74) Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КЕНОТРОНЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

Метод измерения тока анода в импульсе

High-Voltage Kenotron.

The Anode Current Measurement Method. Within The Voltage Pulse

ГОСТ

21011.2—76

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 апреля 1976 г. № 855 срок действия установлен

с 01.07.1977 г. до 01.07.1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на импульсные высоковольтные кенотроны и устанавливает метод измерения тока анода в импульсе.

Стандарт соответствует публикации МЭК 151—13 в части, касающейся метода измерения импульсного напряжения, мер предосторожности и характеристики импульса.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к проведению измерения — по ГОСТ 21011.0—75.

2. АППАРАТУРА

2.1. Структурная электрическая схема измерительной установки для измерения тока анода в импульсе должна соответствовать указанной на чертеже.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

яг

Л — испытываемая лампа; ИП — импульсный вольтметр или осциллограф; R1 — безындук-тивный измерительный резистор; R2 — безын-дуктивный ограничительный резистор; V—импульсный вольтметр; Г — генератор импульсов.

2.2. Измерительный резистор R1 должен удовлетворять следующим требованиям;

значение сопротивления измерительного резистора должно быть таким, чтобы падение напряжения на нем не превышало 5% значения напряжения анода;

допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления должно быть не более ±1%;

изменение сопротивления за счет нагрева от рассеиваемой на нем мощности должно быть не более ±0,5% номинального значения;

индуктивность измерительного резистора должна быть минимальной, не приводящей к появлению выброса на вершине импульса тока анода более 5% его амплитудного значения.

2.3. Если значение сопротивления подводящих проводов и контактов превышают 1 % от значения сопротивления измерительного резистора R1, то их сопротивления необходимо учитывать.

2.4. Значение сопротивления ограничительного резистора R2 выбирают с таким расчетом, чтобы суммарное значение внутреннего сопротивления кенотронов и сопротивления ограничительного резистора было больше или равно выходному сопротивлению генератора импульсов.

2.5. Генератор импульсов должен вырабатывать прямоугольные импульсы напряжения длительностью 5 ±0,5 мкс при скважности 1000± 100, если иное не указано в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке на кенотроны конкретных типов.

2.6. Форма импульса тока анода должна соответствовать прямоугольному импульсу, приведенному в приложении 4 ГОСТ 16465—70 и соответствовать следующим требованиям:

длительности фронта и среза импульса, измеренные от 0,1 и 0,9 амплитуды импульса, не должны превышать 20% длительности, измеренной от 0,5 амплитуды;

неравномерность вершины импульса тока анода не должна превышать 20% его амплитудного значения;

выброс импульса тока анода в паузе не должен превышать 5% его амплитудного значения.

2.7. Суммарная относительная погрешность измерения находится в интервале 6s ~ 0,085 с установленной вероятностью Р = 0,99.

Расчет суммарной относительной погрешности приведен в обязательном приложении.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Подготовка к измерению — по ГОСТ 21011.0—75.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Ток анода в импульсе определяют по падению напряжения на измерительном резисторе R1, включенном в цепь катода, при подаче на анод кенотрона импульсов напряжения прямоугольной формы.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Ток анода в импульсе /аи определяют по формуле

т _ и*

1 аи — “ >

*1

где ии — напряжение в импульсе, измеренное на измерительном резисторе;

Ri — сопротивление измерительного резистора.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Требования безопасности — по ГОСТ 21011.0—75.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

РАСЧЕТ СУММАРНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

ТО КА АНОДА В ИМПУЛЬСЕ

1. Составляющие относительной погрешности измерения распределены по нормальному закону.

2. Суммарную относительную погрешность измерения определяют по формуле

*г = У «?+»2+»1 >

где 6i — составляющая относительной погрешности импульсного вольтметра или осциллографа ИП, равная 0,06;

62 — составляющая относительной погрешности измерительного резистора R1,

равная 0,01;

63 — составляющая относительной погрешности импульсного вольтметра V,

равная 0,06.

Изменение № I ГОСТ 210.11.2—-76 Кенотроны высоковольтные. Метод мзме-1>ения тока анода в импульсе

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.82 1326 срок введения установлен

с 01.08.82

Пункт 2.1. Чертеж заменить новым:

Я7

G — генератор импульсов; PV — импульсный вольтметр или осциллограф} PV — измеритель импульсного напряжения; R1 — безындукционный измерительный резистор; R2 — безындукционный ограничительный резистор; VI — испытуемый кенотрон.

Пункт 2.6. Заменить слова: «импульс тока анода» на «импульс напряжения».

Пункт 2.7 исключить.

Пункт 4.1 дополнить абзацем:

«бремя измерения должно соответствовать указанному в стандартах или технических условиях на кенотроны конкретных типов».

Стандарт дополнить разделом — 5а:

«5а. Показатели точности измерений

5с.1. Погрешность измерения тока анода в импульсе не должна выходить за пределы ±15% с вероятностью 0,95.

Расчет погрешности измерения тока анода о импульсе приведен в справочном приложении».

Приложение обязательное исключить.

Стандарт дополнить справочным приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Расчет погрешности измерения тока анода в импульсе

1. Предел погрешности измерения тока анода в импульсе 6S выражают

в % к рассчитывают по формуле

) -и*[(

где предел основной погрешности импульсного вольтметра или

осциллографа;

б у — предел дополнительной погрелшосга импульсного вольт-

Д

метра или осциллографа;

.,-±«,1/ (*)•+(>

б у — предел основной погрешности измерителя импульсного напряжения;

бу — предел дополнительной погрешности измерителя импульсного напряжения;

11 — коэффициент, отражающий влияние неточности выбранного значения напряжения анода на ток анода н импульсе;

б^—предел погрешности номинального значения сопротивления измерительного резистора R1;

6r- — предел погрешности значения сопротивления за счет нагрева от рассеиваемой на нем мощности;

К\, К:, /(•>, Kit Kit —предельные коэффициенты, отражающие зависимость установленных вероятностей от законов распределения составляющих погрешности;

/Cj — коэффициент, отражающий зависимость установленной»

вероятности от закона распределения погрешности измерения.

2. Если закон распределения какой-либо составляющей погрешности неизвестен, то принимают его равновероятным, для которого предельный коэффициент этой составляющей будет равен 1,73.

3. Если закон распределения погрешности измерения принимают за нормальный, то для >становленной вероятности 0,95 коэффициент Кт будет равен 1,90.

4. Коэффициент влияния т| находят, используя типовые характеристики зависимости тока анода в импульсе от напряжения анода — Iац e/(UaCf) по формуле

(ИУС № 6 1982 г.)

Редактор Е. 3. Усоскина Технический редактор О. //. Никитина Корректор М. С. Кабашева

Сдано в наб 27 04 76 Подп. в печ 04 06 76 0,5 п. л Тир 8000 Цена

коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 854

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10413-84

    ГОСТ 11163-84

    ГОСТ 12491-67

    ГОСТ 14205-84

    ГОСТ 16755-71

    ГОСТ 17450-78

    ГОСТ 17451-78

    ГОСТ 17452-78

    ГОСТ 17457-72

    ГОСТ 17470-77

    ГОСТ 17487-72

    ГОСТ 17485-77

    ГОСТ 17793-77

    ГОСТ 18485-73

    ГОСТ 17639-72

    ГОСТ 18571-73

    ГОСТ 18588-73

    ГОСТ 19139-73

    ГОСТ 18862-73

    ГОСТ 18933-73

    ГОСТ 19438.0-80

    ГОСТ 15962-84

    ГОСТ 1914-81

    ГОСТ 19438.10-75

    ГОСТ 19438.12-75

    ГОСТ 19438.15-77

    ГОСТ 19438.16-77

    ГОСТ 19438.17-77

    ГОСТ 19438.18-78

    ГОСТ 19438.19-78

    ГОСТ 19438.13-75

    ГОСТ 19438.20-79

    ГОСТ 19438.21-79

    ГОСТ 19438.11-75

    ГОСТ 19438.3-74

    ГОСТ 19438.14-75

    ГОСТ 19438.2-74

    ГОСТ 19438.8-75

    ГОСТ 19438.1-74

    ГОСТ 19748.2-74

    ГОСТ 19785-88

    ГОСТ 20186-74

    ГОСТ 18720-90

    ГОСТ 21011.0-75

    ГОСТ 21011.1-76

    ГОСТ 21011.3-77

    ГОСТ 21011.4-77

    ГОСТ 21011.5-78

    ГОСТ 21011.6-78

    ГОСТ 21011.7-80

    ГОСТ 21059.0-75

    ГОСТ 21059.1-75

    ГОСТ 21059.10-79

    ГОСТ 21059.2-75

    ГОСТ 21059.3-75

    ГОСТ 21059.4-76

    ГОСТ 21059.5-76

    ГОСТ 19438.4-74

    ГОСТ 21059.6-79

    ГОСТ 21059.7-79

    ГОСТ 21059.8-79

    ГОСТ 21059.9-79

    ГОСТ 21106.0-75

    ГОСТ 19438.7-75

    ГОСТ 21106.1-75

    ГОСТ 21106.10-77

    ГОСТ 21106.11-77

    ГОСТ 19438.6-75

    ГОСТ 21106.12-77

    ГОСТ 21106.13-78

    ГОСТ 21106.15-79

    ГОСТ 21106.14-78

    ГОСТ 21106.3-76

    ГОСТ 21106.2-75

    ГОСТ 21106.16-79

    ГОСТ 21106.4-76

    ГОСТ 21106.5-77

    ГОСТ 21106.7-77

    ГОСТ 21106.6-77

    ГОСТ 21106.8-77

    ГОСТ 21107.0-75

    ГОСТ 21106.9-77

    ГОСТ 21107.11-78

    ГОСТ 21107.10-78

    ГОСТ 21107.1-75

    ГОСТ 21107.12-78

    ГОСТ 21107.14-80

    ГОСТ 21107.3-75

    ГОСТ 21107.4-75

    ГОСТ 21107.2-75

    ГОСТ 21107.13-78

    ГОСТ 21107.5-75

    ГОСТ 21107.6-75

    ГОСТ 21107.8-76

    ГОСТ 21107.7-75

    ГОСТ 21815.0-86

    ГОСТ 21815.1-86

    ГОСТ 21815.10-86

    ГОСТ 21107.9-76

    ГОСТ 21815.11-86

    ГОСТ 21815.12-86

    ГОСТ 21815.14-86

    ГОСТ 21815.13-86

    ГОСТ 21815.15-86

    ГОСТ 21815.16-86

    ГОСТ 21815.17-86

    ГОСТ 21815.19-90

    ГОСТ 21815.18-90

    ГОСТ 21815.2-86

    ГОСТ 21815.3-86

    ГОСТ 21815.4-86

    ГОСТ 21815.5-86

    ГОСТ 21815.6-86

    ГОСТ 21815.7-86

    ГОСТ 21815.8-86

    ГОСТ 2182-75

    ГОСТ 21815.9-86

    ГОСТ 22603-77

    ГОСТ 23197-78

    ГОСТ 22060-76

    ГОСТ 23010-78

    ГОСТ 26799-85

    ГОСТ 25793-83

    ГОСТ 27943-88

    ГОСТ 28855-90

    ГОСТ 27810-88

    ГОСТ 3839-70

    ГОСТ 7428-74

    ГОСТ 19438.9-75

    ГОСТ 8090-73

    ГОСТ 8106-70

    ГОСТ 8490-77

    ГОСТ 7842-71

    ГОСТ 28176-89

    ГОСТ 22052-76

    ГОСТ 20271.3-91

    ГОСТ Р 51050-97

    ГОСТ 30831-2002

    ГОСТ 20271.1-91