Меню

Что такое калориметрический метод измерения мощности



Калориметрический метод измерений мощности и энергии

Калориметрический метод широко применяется для измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах, например для измерения потерь в ферромагнитных материалах, а также для определения энергетических параметров лазерного излучения. Метод основан на преобразовании электромагнитной энергии в тепловую и определении изменений какого-либо параметра нагреваемого тела (температура, удлинение, электрическое сопротивление, количество вещества, изменившего агрегатное состояние, и др.). Калориметрический метод – это единственный метод, при котором измеряемая мощность (энергия) поглощения непосредственно преобразуется в выходной сигнал или сравнивается с известной мощностью постоянного тока.

В зависимости от вида калориметрической среды (теплоносителя) калориметры разделяются на жидкостные, газовые и твердотельные. В качестве жидких теплоносителей применяются минеральное масло, дистиллированная вода, нитробензол, кремнийорганические жидкости и др.

Калориметрический метод можно использовать для измерения энергии, пропорциональной количеству теплоты, выделившейся за определенный интервал времени (калориметрические интеграторы), а также для измерения мощности.

Калориметрические ваттметры обычно работают в диатермическом режиме, при котором мощность определяется по изменению температуры калориметрической среды (рис. 2-63). Мощность Px, потребляемая нагрузкой Rx, определяется по разности температур жидкости (теплоносителя) 1 на выходе и входе калориметра, которая измеряется с помощью термобатареи 2 и милливольтметра при

Рис. 2-63 постоянном расходе жидкости:

где С – удельная объемная теплоемкость жидкости, Дж/(м 3 · К); G –объемный расход жидкости, м 3 /с; Θ2 и Θ1 – температура жидкости на входе и выходе калориметра.

Калориметрический ваттметр обычно градуируют путем пропускания известного постоянного тока Iчерез резистор с известным сопротивлением RN, помещенный в калориметр.

Калориметрическому методу присущи погрешности от изменения температуры окружающей среды (или температуры теплоносителя на входе калориметра), а также от нестабильности тепловых свойств и скорости теплоносителя. Защита от утечки теплоты осуществляется путем термостатирования или автоматического поддержания температуры стенок калориметра, равной температуре калориметрической среды. Для повышения точности калориметрических ваттметров применяются также тестовые методы, при которых в качестве тестов используются искусственно создаваемые тепловые потери и известная мощность постоянного тока или тока низкой частоты. Нижний предел измерений калориметрических ваттметров обычно составляет 1 мВт. В диапазоне частот 50 – 1 МГц погрешность измерения лежит в пределах 0,1 – 2%. Дифференциальный метод, при котором используются два идентичных калориметра, в одном из которых выделяется измеряемая мощность, а в другом помещена эквивалентная нагрузка, питаемая известным постоянным током, позволяет измерять высокочастотную мощность с абсолютной погрешностью 1 мкВт.

Для измерения мощности и энергии лазерного излучения в широком диапазоне их изменения применяются калориметрические приборы с твердотельными тепловыми преобразователями, которые выполняются в виде пластин или чаще полостей – полого конуса, сферы с отверстием и др. Для измерения тепловой мощности (энергии), поглощаемой калориметрическим преобразователем, используются термоэлектрический, терморезистивный или пироэлектрический эффекты. Последний заключается в электризации полярных диэлектриков при изменении температуры. Преимуществами пирометрических калориметров перед термоэлектрическими или терморезистивными (болометрическими) являются более высокая чувствительность и быстродействие.

Источник

Калориметрический метод измерений мощности и энергии

Калориметрический метод широко применяется для измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах, например для измерения потерь в ферромагнитных материалах, а также для определения энергетических параметров лазерного излучения. Метод основан на преобразовании электромагнитной энергии в тепловую и определении изменений какого-либо параметра нагреваемого тела (температура, удлинение, электрическое сопротивление, количество вещества, изменившего агрегатное состояние, и др.). Калориметрический метод – это единственный метод, при котором измеряемая мощность (энергия) поглощения непосредственно преобразуется в выходной сигнал или сравнивается с известной мощностью постоянного тока.

В зависимости от вида калориметрической среды (теплоносителя) калориметры разделяются на жидкостные, газовые и твердотельные. В качестве жидких теплоносителей применяются минеральное масло, дистиллированная вода, нитробензол, кремнийорганические жидкости и др.

Калориметрический метод можно использовать для измерения энергии, пропорциональной количеству теплоты, выделившейся за определенный интервал времени (калориметрические интеграторы), а также для измерения мощности.

Калориметрические ваттметры обычно работают в диатермическом режиме, при котором мощность определяется по изменению температуры калориметрической среды (рис. 2-63). Мощность Px, потребляемая нагрузкой Rx, определяется по разности температур жидкости (теплоносителя) 1 на выходе и входе калориметра, которая измеряется с помощью термобатареи 2 и милливольтметра при

Рис. 2-63 постоянном расходе жидкости:

где С – удельная объемная теплоемкость жидкости, Дж/(м 3 · К); G –объемный расход жидкости, м 3 /с; Θ2 и Θ1 – температура жидкости на входе и выходе калориметра.

Калориметрический ваттметр обычно градуируют путем пропускания известного постоянного тока Iчерез резистор с известным сопротивлением RN, помещенный в калориметр.

Калориметрическому методу присущи погрешности от изменения температуры окружающей среды (или температуры теплоносителя на входе калориметра), а также от нестабильности тепловых свойств и скорости теплоносителя. Защита от утечки теплоты осуществляется путем термостатирования или автоматического поддержания температуры стенок калориметра, равной температуре калориметрической среды. Для повышения точности калориметрических ваттметров применяются также тестовые методы, при которых в качестве тестов используются искусственно создаваемые тепловые потери и известная мощность постоянного тока или тока низкой частоты. Нижний предел измерений калориметрических ваттметров обычно составляет 1 мВт. В диапазоне частот 50 – 1 МГц погрешность измерения лежит в пределах 0,1 – 2%. Дифференциальный метод, при котором используются два идентичных калориметра, в одном из которых выделяется измеряемая мощность, а в другом помещена эквивалентная нагрузка, питаемая известным постоянным током, позволяет измерять высокочастотную мощность с абсолютной погрешностью 1 мкВт.

Для измерения мощности и энергии лазерного излучения в широком диапазоне их изменения применяются калориметрические приборы с твердотельными тепловыми преобразователями, которые выполняются в виде пластин или чаще полостей – полого конуса, сферы с отверстием и др. Для измерения тепловой мощности (энергии), поглощаемой калориметрическим преобразователем, используются термоэлектрический, терморезистивный или пироэлектрический эффекты. Последний заключается в электризации полярных диэлектриков при изменении температуры. Преимуществами пирометрических калориметров перед термоэлектрическими или терморезистивными (болометрическими) являются более высокая чувствительность и быстродействие.

Читайте также:  Измерение напряжения трехфазного тока

Дата добавления: 2015-01-26 ; просмотров: 1225 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

7.3.8Калориметрические методы измерения мощности

Калориметрический метод основан на определении количества тепла, рассеиваемого на нагрузке, являющейся поглощающим сопротивлением в линии передачи мощности. Термодинамическое состояние калориметрической нагрузки объемом V, равномерно нагретой до температуры Т, описывается уравнением

где Рн — мощность, рассеиваемая в нагрузке; Т— температура среды, в которой находится нагрузка; Н— коэффициент теплоотдачи; с — удельная теплоемкость нагрузки.

Первое слагаемое уравнения (6.8) характеризует рассеяние тепла, обусловленное теплопроводностью, конвекцией и излучением. Обычно рассеяние имеет смешанный характер и Н зависит от разности температур и других факторов. Второе слагаемое определяет приращение температуры калориметрической нагрузки под действием рассеиваемой в ней мощности Рн. Если на нагрузке с начальной температурой, равной температуре среды, начиная с момента времени t = 0, рассеивается мощность Рн, то решение уравнения (6.8) имеет вид

где τ = cV/H — тепловая постоянная времени.

Для любого калориметра по результатам измерения разности температур Т — Tср в принципе можно вычислить мощность, если известны постоянные в уравнении (6.9). На практике определение постоянных затруднено и поэтому используют два предельных режима работы калориметра.

Практически для измерения мощности в СВЧ диапазоне волн используются две формулы.

Р = c(dT/dt) при t → 0;

Из первого соотношения следует, что время измерения должно быть значительно меньше тепловой постоянной времени. Коэффициент теплового рассеяния, а следовательно, и потери тепла в окружающую среду должны быть достаточно малы и учтены в процессе измерения. Такие калориметры иногда называют адиабатическими. Достоинством их является то, что для определения измеряемой мощности достаточно знать лишь теплоемкость нагрузки и измерять скорость изменения температуры. Основными элементами такого калориметра являются термоизолированная нагрузка, преобразующая поглощаемую электромагнитную энергию в тепло, и прибор для измерения перепада температур в нагрузке (рис. 6.20, а). Скорость изменения температуры ΔТ/Δt термоизолированной насадки массой m и удельной теплоемкостью с пропорциональна мощности, поглощенной этой насадкой. Мощность Р, усредненная за время Δt, определяется выражением

где k— коэффициент пропорциональности.

Некоторые недостатки адиабатического калориметра устраняются, если для калибровки прибора, измеряющего температуру, использовать известную мощность постоянного тока или низкой частоты. В этом случае требования к качеству теплоизоляции могут быть значительно снижены, а необходимость в точном знании теплоемкости вообще исключается. При методе замещения калориметр представляет собой прибор, который измеряет мощность на СВЧ, исходя из точно измеренной мощности постоянного тока или низкой частоты. Для реализации метода замещения в схему обычного калориметра добавляется нагреватель постоянного тока или низкой частоты (рис.,6.20,6). Другой тип калориметра, в котором также использован метод замещения, состоит из двух насадок, частично изолированных от окружающей среды (рис. 6.20, в). Такой калориметр называется дифференциальным. Одна из насадок поглощает мощность, а другая является датчиком опорной температуры, и измерение мощности заключается в оценке разности температур между двумя нагрузками.

Рис. 6.51. Основные типы калориметров:

а – простой статический калориметр, б – статический калориметр с замещением, в – дифференциальный калориметр

Тепловая симметрия системы снижает влияние окружающей температуры и повышает чувствительность калориметрического метода.

Недостаток адиабатических калориметров заключается в необходимости периодического отключения мощности СВЧ от нагрузки. От этого недостатка свободны так называемые проточные калориметры.

Основными элементами проточного калориметра являются нагрузка для преобразования электромагнитной энергии в тепловую энергию в жидкости, устройство, обеспечивающее циркуляцию жидкости, и средства для измерения температуры. Измеряемая мощность зависит от скорости поглощения энергии и определяется равенством

где k = 4,187; v — скорость протекания жидкости через нагрузку; В — плотность жидкости; с — удельная теплоемкость жидкости; ΔT — разность температур.

Основная схема проточного калориметра показана на рис 6.21. В этой системе жидкость с вполне определенной скоростью протекает через нагрузку: температура жидкости повышается за счет передачи тепла от нагрузки. При точных измерениях необходимо знать несколько параметров: скорость потока, удельную теплоемкость протекающей жидкости во всем интервале рабочих температур. Кроме того, должны быть известны и другие параметры, не входящие в (6.10), такие, как скорость тепловых потерь из системы и повышение температуры протекающей жидкости, обусловленное трением.

Проточный калориметр, основанный на применении метода замещения (рис. 6.21,б) состоит из тех же элементов, что и обычный, но имеет дополнительную нагрузку для ввода мощности постоянного тока или переменного тока низкой частоты.

Рис. 6.52. Схема проточного калориметра

Источник

Измерение мощности

Измерение мощности в цепях постоянного тока и переменного промышленной частоты

Из выражения для мощности на постоянном токе видно, что ее можно измерить с помощью амперметра и вольтметра косвенным методом. Однако в этом случае необходимо производить одновременный отсчет по двум приборам и вычисления, усложняющие измерения и снижающие его точность .

Для измерения мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока применяют приборы, называемые ваттметрами, для которых используют электродинамические и ферродинамические измерительные механизмы .

Электродинамические ваттметры выпускают в виде переносных приборов высоких классов точности (0,1 — 0,5) и используют для точных измерений мощности постоянного и переменного тока на промышленной и повышенной частоте (до 5000 Гц). Ферродинамические ваттметры чаще всего встречаются в виде щитовых приборов относительно низкого класса точности (1,5 — 2,5).

Применяют такие ваттметры главным образом на переменном токе промышленной частоты. На постоянном токе они имеют значительную погрешность , обусловленную гистерезисом сердечников.

Для измерения мощности на высоких частотах применяют термоэлектрические и электронные ваттметры, представляющие собой магнитоэлектрический измерительный механизм, снабженный преобразователем активной мощности в постоянный ток. В преобразователе мощности осуществляется операция умножения и получение сигнала на выходе, зависящего от произведения UI , т. е. от мощности.

На рис. 8.1 показана возможность использования электродинамического измерительного механизма для построения ваттметра и измерения мощности.

Читайте также:  Как мультиметром измерить силу тока авто

Неподвижная катушка 1, включаемая в цепь нагрузки последовательно, называется последовательной цепью ваттметра, подвижная катушка 2 (с добавочным резистором), включаемая параллельно нагрузке – параллельной цепью.

Для ваттметра, работающего на постоянном токе:

Рассмотрим работу электродинамического ваттметра на переменном токе. Векторная диаграмма на рис. 8.2 построена для индуктивного характера нагрузки. Вектор тока параллельной цепи отстает от вектора напряжения на угол ? вследствие некоторой индуктивности подвижной катушки.

Из этого выражения следует, что ваттметр правильно измеряет мощность лишь в двух случаях: при и .

Условие может быть достигнуто созданием резонанса напряжений в параллельной цепи, например включением конденсатора С соответствующей емкости, как это показано штриховой линией на рис. 8.1. Однако резонанс напряжений будет лишь при некоторой определенной частоте. С изменением частоты условие нарушается. При ваттметр измеряет мощность с погрешностью , которая носит название угловой погрешности.

При малом значении угла ( обычно составляет не более 40 — 50′), относительная погрешность

При углах , близких к 90 o , угловая погрешность может достигать больших значений.

Второй, специфической, погрешностью ваттметров является погрешность , обусловленная потреблением мощности его катушками.

При измерении мощности, потребляемой нагрузкой, возможны две схемы включения ваттметра, отличающиеся включением его параллельной цепи (рис. 8.1).

Если не учитывать фазовых сдвигов между токами и напряжениями в катушках и считать нагрузку H чисто активной, погрешности и , обусловленные потреблением мощности катушками ваттметра, для схем (рис. 8.3):

где и – соответственно мощность , потребляемая последовательной и параллельной цепью ваттметра.

Из формул для и видно, что погрешности могут иметь заметные значения лишь при измерениях мощности в маломощных цепях, т. е. когда и соизмеримы с .

Если поменять знак только одного из токов, то изменится направление отклонения подвижной части ваттметра.

У ваттметра имеются две пары зажимов (последовательной и параллельной цепей), и в зависимости от их включения в цепь направление отклонения указателя может быть различным. Для правильного включения ваттметра один из каждой пары зажимов обозначается знаком «*» (звездочка) и называется «генераторным зажимом».

Измерение мощности с использованием эффекта Холла

Перемножение значений силы тока и разности потенциалов при измерении мощности можно получить, используя полупроводниковые преобразователи Холла.

Если специальную полупроводниковую пластину, по которой течет ток I (рис. 8.4), возбуждаемый электрическим полем напряженностью Е, поместить в магнитное поле с напряженностью Н (индукцией В), то между ее точками, лежащими на прямой , перпендикулярной направлениям протекающего тока I и магнитного поля, возникает разность потенциалов (эффект Холла), определяемая как

где k – коэффициент пропорциональности.

Согласно теореме Умова-Пойнтинга, плотность потока проходящей мощности СВЧ-колебаний в некоторой точке поля определяется векторным произведением электрической и магнитной напряженностей этого поля:

Отсюда, если ток I будет функцией электрической напряженности Е, то с помощью датчика Холла можно получить следующую зависимость напряжения от проходящей мощности:

где g – постоянный коэффициент, характеризующий образец. Для измерения такой мощности пластину полупроводника (пластинку Холла – ПХ) помещают в волновод, как показано (рис. 8.5).

Рассмотренный измеритель проходящей мощности обладает следующими достоинствами:

  1. может работать при любой нагрузке, а не только при согласованной;
  2. высокое быстродействие ваттметра дает возможность применять его при измерении импульсной мощности.

Однако практическая реализация ваттметров на эффекте Холла – достаточно сложная задача в силу многих факторов. Тем не менее, существуют ваттметры, измеряющие проходящую импульсную мощность до 100 кВт с погрешностью не более 10 %.

Методы измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах

Мощность в общем виде есть физическая величина, которая определяется работой, производимой в единицу времени. Единица мощности – ватт (Вт) – соответствует мощности, при которой за одну секунду выполняется работа в один джоуль (Дж).

На постоянном токе и переменном токе низкой частоты непосредственное измерение мощности зачастую заменяется измерением действующего значения электрического напряжения на нагрузке U , действующего значения тока, протекающего через нагрузку I , и угла сдвига фаз между током и напряжением . При этом мощность определяют выражением:

В СВЧ диапазоне измерение напряжения и тока становится затруднительным. Соизмеримость размеров входных цепей измерительных устройств с длиной волны является одной из причин неоднозначности измерения напряжения и тока.

Измерения сопровождаются значительными частотными погрешностями. Следует добавить, что измерение напряжения и тока в волноводных трактах при некоторых типах волн теряет практический смысл, так как продольная составляющая в проводнике отсутствует, а разность потенциалов между концами любого диаметра сечения волновода равна нулю. Поэтому на частотах, начиная с десятков мегагерц, предпочтительным и более точным становится непосредственное измерение мощности, а на частотах свыше 1000 МГц – это единственный вид измерений, однозначно характеризующий интенсивность электромагнитных колебаний.

Для непосредственного измерения мощности СВЧ применяют методы, основанные на фундаментальных физических законах, включающие метод прямого измерения основных величин: массы, длины и времени.

Несмотря на разнообразие методов измерения СВЧ мощности, все они сводятся к преобразованию энергии электромагнитных СВЧ колебаний в другой вид энергии, доступной для измерения: тепловую, механическую и т. д. Среди приборов для измерения СВЧ мощности наибольшее распространение получили ваттметры, основанные на тепловых методах. Используют также ряд других методов – пондеромоторный, зондовый и другие.

Принцип действия подавляющего большинства измерителей мощности СВЧ, называемых ваттметрами, основан на измерении изменений температуры или сопротивления элементов, в которых рассеивается энергия исследуемых электромагнитных колебаний. К приборам, основанным на этом явлении, относятся калориметрические и терморезисторные измерители мощности. Получили распространение ваттметры, использующие пондеромоторные явления (электромеханические силы), и ваттметры, работающие на эффекте Холла. Особенность первых из них – возможность абсолютных измерений мощности, а вторых – измерение мощности независимо от согласования ВЧ-тракта.

По способу включения в передающий тракт различают ваттметры проходящего типа и поглощающего типа. Ваттметр проходящего типа представляет собой четырехполюсник, в котором поглощается лишь небольшая часть общей мощности. Ваттметр поглощающего типа, представляющий собой двухполюсник, подключается на конце передающей линии, и в идеальном случае в нем поглощается вся мощность падающей волны. Ваттметр проходящего типа часто выполняется на основе измерителя поглощающего типа, включенного в тракт через направленный ответвитель.

Читайте также:  Как определить класса точности средств измерений

Калориметрические методы измерения мощности основаны на преобразовании электромагнитной энергии в тепловую в сопротивлении нагрузки, являющейся составной частью измерителя. Количество выделяемого тепла определяется по данным изменения температуры в нагрузке или в среде, куда передано тепло. Различают калориметры статические (адиабатические) и поточные (неадиабатические). В первых мощность СВЧ рассеивается в термоизолированной нагрузке, а во вторых предусмотрено непрерывное протекание калориметрической жидкости. Калориметрические измерители позволяют измерять мощность от единиц милливатт до сотен киловатт. Статические калориметры измеряют малый и средний уровни мощности, а поточные – средние и большие значения мощности

Условие баланса тепла в калориметрической нагрузке имеет вид:

где P – мощность СВЧ, рассеиваемая в нагрузке; T и T – температура нагрузки и окружающей среды соответственно; c , m – удельная теплоемкость и масса калориметрического тела; k – коэффициент теплового рассеяния. Решение уравнения представляется в виде

где – тепловая постоянная времени.

В случае статического калориметра время измерения много меньше постоянной и мощность СВЧ равна:

Основными элементами статических калориметров являются термоизолированная нагрузка и прибор для измерения температуры. Нетрудно рассчитать поглощаемую мощность СВЧ по измеренной скорости повышения температуры и известной теплоемкости нагрузки.

В приборах используются различные высокочастотные оконечные нагрузки из твердого или жидкого диэлектрического материала с потерями, а также в виде пластинки или пленки высокого сопротивления. Для определения изменения температуры применяют термопары и различные термометры.

Рассмотрим статический калориметр, в котором снижены требования к термоизоляции и отпадает необходимость в определении теплоемкости калориметрической насадки (рис. 8.6). В этой схеме используется метод замещения. В ней для калибровки прибора 4, измеряющего повышение температуры при рассеянии измеряемой мощности, подводимой к плечу 1, используется известная мощность постоянного тока или тока низкой частоты, подводимая к плечу 2. Предполагается, что температура насадки 3 изменяется одинаково при рассеянии равных значений мощности СВЧ и постоянного тока. Статические калориметры позволяют измерять мощность несколько милливатт с погрешностью менее .

Основными элементами поточного калориметра являются: нагрузка, где энергия электромагнитных колебаний превращается в тепло, система циркуляции жидкости и средства для измерения разности температур входящей и выходящей жидкости, протекающей через нагрузку.

Поточные калориметры различают по типу циркуляционной системы (открытые и замкнутые), по типу нагрева ( прямой и косвенный) и по методу измерения (истинно калориметрические и замещения).

В калориметрах открытого типа обычно применяют воду, которая из водопроводной сети поступает сначала в бак для стабилизации давления, а далее в калориметр. В калориметрах замкнутого типа калориметрическая жидкость циркулирует в замкнутой системе. Она постоянно накачивается насосом и охлаждается до температуры окружающей среды перед очередным поступлением в калориметр. В этой системе используются в качестве охлаждающих жидкостей кроме дистиллированной воды раствор хлористого натрия, смесь воды с этиленгликолем или глицерином.

При прямом нагреве ВЧ- мощность поглощается непосредственно циркулирующей жидкостью. При косвенном нагреве циркулирующая жидкость используется только для отбора тепла от нагрузки. Косвенный нагрев позволяет работать в более широком диапазоне частот и мощностей, поскольку функции переноса тепла отделены в нем от функции поглощения ВЧ-энергии и согласования нагрузки.

Схема истинно калориметрического метода представлена на рис. 8.7. Измеряемая ВЧ- мощность рассеивается в нагрузке 1 и прямо или косвенно передает энергию протекающей жидкости. Разность температур входящей в нагрузку и выходящей из нее жидкости измеряют с помощью термоблоков 2. Количество жидкости, протекающее в системе в единицу времени, измеряют расходомером 3. Естественно, что поток жидкости при таких измерениях должен быть постоянным

Погрешности измерений ВЧ-мощности в рассмотренной схеме связаны с рядом факторов. Неравномерность скорости течения калориметрической жидкости, появление пузырьков воздуха приводят к погрешности при определении скорости потока жидкости и изменению ее эффективной теплоемкости. Для уменьшения этой погрешности применяют уловители пузырьков воздуха и добиваются равномерности течения жидкости с помощью регулятора потока и других средств.

Схема измерений, реализующая метод замещения, отличается от рассмотренной тем, что в ней последовательно с СВЧ-нагрузкой вводится дополнительный нагревательный элемент, рассеивающий мощность низкочастотного источника тока. Заметим, что при косвенном нагреве мощность СВЧ-сигнала и мощность низкочастотного тока вводятся в одну и ту же нагрузку и потребность в дополнительном нагревательном элементе отпадает.

Возможны два способа измерений по методу замещений – калибровки и баланса. Первый из них состоит в измерении такой мощности низкой частоты, поданной в нагревательный элемент, при которой разность температур жидкости на входе и выходе такая же, как и при подаче СВЧ-мощности. При балансном способе сначала устанавливается какая-либо разность температур жидкости при подаче мощности низкой частоты, затем подается измеряемая ВЧ- мощность , а мощность низкой частоты уменьшается до такого значения, чтобы разность температур осталась прежней.

Рассмотренные поточные калориметры применяют для абсолютных измерений прежде всего больших уровней мощностей. В сочетании с калиброванными направленными ответвителями они служат для градуировки измерителей средней и малой мощности. Имеются конструкции поточных калориметров и для непосредственных измерений средних и малых мощностей. Время измерений не превышает нескольких минут, а погрешность измерений может быть доведена до 1 — 2%.

Среди калориметрических ваттметров для измерения мощности непрерывных колебаний, а также среднего значения мощности импульсно-модулированных колебаний отметим приборы МЗ–11А, МЗ–13 и МЗ–13/1, которые перекрывают диапазон измеряемых мощностей от 2 кВт до 3 МВт на частотах до 37,5 ГГц.

Источник