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Stromregelung für Elektrolytzähler.
Die in der Praxis üblichen Elektrolytzähler beruhen auf dem Prinzipe, dass von dem hindurchgehenden und zu messenden Strom, der einen relativ geringen Widerstand passiert, ein Teil durch einen Nebenschluss mit relativ hohem Widerstand abgespalten wird, welcher Teil durch Anordnung der Elektrolytzelle in diesem Nebenschluss zur Messung verwendet wird. Hiebei kommt es nun häufig vor, dass dieser Messstrom nicht proportional der Spannungsdifferenz an den Polenden des Zählers wächst. Die Ursache dieser Erscheinung ist darin gelegen, dass die gegenelektromotorische Kraft der Zelle ihrerseits nicht proportional dem Hauptstrom und damit der Spannungsdifferenz an den Polenden des Zählers zunimmt.
Die Folge der Erscheinung ist die Abhängigkeit der Zählerkonstante von der Stromstärke, wodurch der Wert der Instrumente herabgedrückt wird. Die Erscheinung lässt sich nach der Erfindung durch Regelung der Widerstandsverhältnisse im Nebenschluss bekämpfen.
Der Gesamtwiderstand im Nebenschluss besteht aus dem Widerstand der Zelle und einem Vorschaltwiderstand w,. Bezeichnet man für eine bestimmte Stromstärke i im Nebenschluss die Klemmenspannung mit E und die gegenelektromotorische Kraft mit e, so gilt die Beziehung
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Man kann aber die Forderung i, = n. i dadurch erfüllen, dass man die Grösse Wl + 1l'2 entsprechend beeinflusst, so dass durch ihre Änderung die unkontrollierbare Änderung von e kompensiert wird. Da M'i
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erhalten.
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Dies geschieht am einfachsten durch entsprechende Erwärmung des Vorschaltwiderstandes oder eines Teiles dieses und wird am bequemsten dadurch erreicht, dass ein Teil des Vorschaltwiderstandes in der Nähe des Hauptstromwiderstandes angeordnet wird, so dass dieser ihn erwärmt. Hiebei kann die Anordnung so abgestimmt werden, dass die Temperaturzunahme im Hauptstromwiderstand beim Wachsen
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koeffizienten der Zelle und die sonstige Temperaturempfindlichkeit des Zählers zu kompensieren. Der temperaturempfindliche Teil der Vorschaltwiderstände ist es nun, der zur eventuell wieder nur teilweisen Erwärmung durch den Hauptstromwiderstand herangezogen wird.
Da bei diesen Zählern der Hauptstromwiderstand einerseits und die Zelle samt Vorschaltwiderstand anderseits in getrennten Gehäuseteilen angeordnet sind, wird zweckmässig der notwendige Anteil des temperaturempfindlichen Teiles des Vorschaltwiderstandes in das Teilgehäuse des Hauptstromwiderstandes verlegt werden. Der die Elektrolytzelle durchsetzende Messstrom braucht nicht notwendig durch eine Nebensehlussanordnung gewonnen zu werden, sondern kann auch auf einem anderen Wege in die notwendige Beziehung zum Hauptstrom gebracht werden.
PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Stromregelung für Elektrolytzähler mit Vorschaltwiderstand an der Elektrolytzelle, dadurch gekennzeichnet, dass die Unregelmässigkeit in der Veränderung der gegenelektromotorischen Kraft der Elektrolytzelle durch Veränderung des Vorschaltwiderstandes kompensiert wird.
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Current control for electrolyte meters.
The electrolyte meters common in practice are based on the principle that part of the current to be measured, which passes a relatively low resistance, is split off by a shunt with a relatively high resistance, which part is split off by placing the electrolyte cell in this shunt for measurement is used. It often happens that this measuring current does not grow proportionally to the voltage difference at the pole ends of the meter. The cause of this phenomenon is that the counter electromotive force of the cell itself does not increase proportionally to the main current and thus to the voltage difference at the pole ends of the meter.
The consequence of this phenomenon is the dependence of the meter constant on the current strength, which depresses the value of the instruments. According to the invention, the phenomenon can be combated by regulating the resistance ratios in the shunt.
The total resistance in the shunt consists of the resistance of the cell and a series resistor w,. If one denotes the terminal voltage with E and the back electromotive force with e for a certain current intensity i in the shunt, then the relation applies
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However, the requirement i, = n. I can be met by influencing the quantity Wl + 1l'2 accordingly, so that the uncontrollable change in e is compensated for by changing it. Since M'i
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receive.
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The easiest way to do this is by appropriately heating the ballast resistor or a part of it and is most conveniently achieved by arranging part of the ballast resistor in the vicinity of the main current resistor so that it heats it. The arrangement can be adjusted so that the temperature increase in the main flow resistance as it grows
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to compensate for the coefficient of the cell and the other temperature sensitivity of the meter. It is the temperature-sensitive part of the series resistors that is used for possibly only partial heating by the main current resistor.
Since with these meters the main current resistor on the one hand and the cell including the series resistor on the other hand are arranged in separate housing parts, the necessary portion of the temperature-sensitive part of the series resistor is expediently placed in the partial housing of the main current resistor. The measuring current passing through the electrolyte cell does not necessarily have to be obtained by a bypass arrangement, but can also be brought into the necessary relationship to the main current in another way.
PATENT CLAIMS:
1. Current control for electrolyte meters with a series resistor on the electrolytic cell, characterized in that the irregularity in the change in the counter-electromotive force of the electrolytic cell is compensated for by changing the series resistor.
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