×
19.08.2018
218.016.7e13

Результат интеллектуальной деятельности: ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам контроля толщины изоляции проводов. Новым является то, что в емкостный датчик, выполненный в виде резервуара, заполненного жидкой рабочей средой, резервуар выполнен в виде тройника, состоящего из вертикального и горизонтального патрубков, в горизонтальном патрубке высверлено сквозное цилиндрическое отверстие, на торцах горизонтального патрубка выполнены фланцы с отверстиями под крепежные детали, в торцах горизонтального патрубка выполнены цилиндрические проточки, в которые размещены уплотняющие сальники, для сжатия которых изготовлены прижимные фланцы с отверстиями под крепежные детали, соответствующие отверстиям во фланцах, выполненных на торцах горизонтального патрубка, прижимные фланцы крепятся к фланцам на торце горизонтального патрубка при помощи крепежных деталей, при этом прижимные фланцы выполнены в виде плоских дисков, по центральной оси которых высверлено сквозное отверстие, вертикальный патрубок выполнен в виде стакана, внутренняя полость которого сообщается с внутренней полостью горизонтального патрубка, образуя Т-образную сообщающуюся полость, при этом в качестве рабочей среды использована вода или электролит, залитые в упомянутую Т-образную полость. Техническим результатом является упрощение конструкции и обеспечение безопасности обслуживающего персонала. 1 ил.

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и автоматике, в частности к устройствам контроля толщины изоляции проводов.

Известен емкостный датчик для контроля толщины изоляции проводов [1], содержащий упругое диэлектрическое основание с осевым отверстием для размещения в нем контролируемого провода и закрепленный на основании электрода, при этом упругое основание выполнено в виде тора, а электрод - в виде колец, охватывающих тор и распределенных по окружности.

Недостатком датчика является его сложность, что затрудняет его реализацию.

Наиболее близким к заявляемому, по технической сущности, является емкостный датчик для контроля толщины изоляции проводов [2]. Датчик-прототип выполнен в виде двух последовательно расположенных цилиндров с отверстиями для пропускания через них микропровода, при этом цилиндры выполнены в виде заполненных ртутью сосудов, снабженных контактирующими с ртутью выводами.

Недостатками устройства прототипа является то, что в качестве рабочей среды в нем использована токсичная, опасная для людей ртуть, что усложняет его использование.

Техническая задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, состоит в упрощении конструкции и обеспечении безопасности обслуживающего персонала.

Задача решается тем, что в емкостный датчик для контроля толщины изоляции проводов, выполненный в виде резервуара, заполненного жидкой рабочей средой, резервуар выполнен в виде тройника, состоящего из вертикального и горизонтального патрубков, в горизонтальном патрубке высверлено сквозное цилиндрическое отверстие, на торцах горизонтального патрубка выполнены фланцы с отверстиями под крепежные детали, в торцах горизонтального патрубка выполнены цилиндрические проточки, в которые размещены уплотняющие сальники, для сжатия которых изготовлены прижимные фланцы с отверстиями под крепежные детали, соответствующие отверстиям во фланцах, выполненных на торцах горизонтального патрубка, прижимные фланцы крепятся к фланцам на торце горизонтального патрубка при помощи крепежных деталей, при этом прижимные фланцы выполнены в виде плоских дисков, по центральной оси которых высверлено сквозное отверстие, вертикальный патрубок выполнен в виде стакана, внутренняя полость которого сообщается с внутренней полостью горизонтального патрубка, образуя Т-образную сообщающуюся полость, при этом в качестве рабочей среды использованы вода или электролит, залитые в упомянутую Т-образную полость.

На фиг. 1 представлена конструкция заявляемого датчика.

Датчик (фиг. 1) выполнен в виде тройника, состоящего из горизонтального 1 и вертикального 2 патрубков. В горизонтальном патрубке 1 высверлено сквозное цилиндрическое отверстие. В торцах горизонтального 1 патрубка выполнены цилиндрические проточки, в которые размещены уплотняющие сальники 4, сжатые при помощи фланцев 6 и крепежных деталей 5. Прижимные фланцы 6 выполнены в виде плоских дисков, по центральной оси которых высверлено сквозное отверстие. Вертикальный патрубок 2 выполнен в виде стакана, внутренняя полость которого сообщается с внутренней полостью горизонтального патрубка 1, образуя Т-образную сообщающуюся полость, при этом в качестве рабочей среды 3 использованы вода или электролит, залитые в упомянутую Т-образную полость. Позицией 7 обозначен контролируемый провод.

Пример конкретного выполнения. Был выполнен емкостный датчик для контроля толщины изоляции проводов диаметром 0,06 мм, конструкция которого приведена на фиг. 1.

Резервуар датчика был выполнен из нержавеющей стали в виде тройника и состоял из горизонтального 1 и вертикального 2 патрубков. Внешний диаметр горизонтального патрубка 1, выполненного в виде цилиндра, был равен 20 мм. По центральной оси симметрии патрубка 1 было просверлено сквозное отверстие диаметром 0,1 мм. На торцах горизонтального патрубка были выполнены фланцы с отверстиями под крепежные детали 5. Диаметр фланцев был равен 40 мм, а толщина 10 мм. Во фланцах были просверлены сквозные отверстия диаметром 0,1 мм. В торцах горизонтального патрубка были выполнены цилиндрические проточки диаметром 6 мм и глубиной 3 мм, в которые были вставлены резиновые сальники 4. Длина патрубка 1 была равна 100 мм. К торцам патрубка 1 при помощи крепежных деталей 5 прикреплялись прижимные дискообразные фланцы 6, которые имели диаметр 40 мм. Фланцы 6 имели отверстия, совпадающие с отверстиями в торцевом фланце патрубка 1, под крепежные детали 5. По центральной оси фланцев были высверлены отверстия под контролируемый провод диаметром 0,1 мм. Вертикальный патрубок 2 был выполнен в виде стакана с внешним диаметром 20 мм. Внутренний диаметр полости стакана был равен 10 мм. Патрубок 2 имел высоту, равную 30 мм. Полости патрубков сообщались между собой, образуя Т-образную полость. После предварительной сборки датчика и введения через центральные отверстия во фланцах и патрубке 1 фланцы 6 окончательно притягивались к фланцам патрубка 1 крепежными деталями 5. При этом происходило сжатие уплотняющих сальников 4, в результате чего они своим внутренним диаметром обжимали поверхность контролируемого провода 7. Усилие их сжатия подбиралось экспериментально таким образом, чтобы обеспечить герметичность Т-образной полости резервуара, но при этом сохранить относительно свободное перемещение контролируемого провода 7 в сквозном отверстии патрубка 1. После сборки датчика и регулировки усилия сжатия сальников 4 в стакан 2 заливалась рабочая жидкость, в качестве которой использовалась водопроводная вода.

Выбор в качестве рабочей среды 3 емкостного датчика в виде воды обусловлен тем, что вода имеет диэлектрическую проницаемость равную ε=81, что многократно превышает диэлектрическую проницаемость сухой изоляции провода. Диэлектрическая проницаемость электролита существенно выше диэлектрической проницаемости дистиллированной воды. Высокое значение диэлектрической проницаемости рабочей среды емкостный ячейки выбрано из следующих соображений. Емкостный датчик при контроле провода представляет собой двухслойный цилиндрический конденсатор, емкость которого можно представить в виде последовательно соединенных цилиндрических емкостей: емкости между внутренним цилиндром патрубка 1 датчика и поверхностью изоляции провода C1 и емкости цилиндрической изоляции провода C2. Емкость цилиндрического конденсатора находится по формуле

где ε0=8,85×10-12 Ф/м - коэффициент размерности; ε - относительна диэлектрическая проницаемость среды; d1 - диаметр жилы провода; d2 - диаметр провода с эмалевой изоляцией; l - длина датчика; d3 - диаметр сквозного отверстия в горизонтальном патрубке.

Эти емкости в заявляемом датчике

Эквивалентная емкость Cэкв, измеренная датчиком будет равна

Емкость изоляции провода от измеренной емкости будет отличаться в n раз

n=155,1/138=1,12 раз.

Но погрешность измерения емкости слоя изоляции провода 12% является систематической погрешностью и ее можно устранить путем умножения измеренной датчиком емкости Cэкв на коэффициент 1,12.

Таким образом, истинная емкость слоя изоляции провода C2ист=n Cэкв=1,12 Cэкв.

Рассмотренный в примере конкретного выполнения емкостной датчик был рассчитан на контроль провода диаметром 0,06 мм. Для контроля проводов иных диаметров конструкция датчика остается неизменной, а изменяется лишь диаметр сквозного отверстия во фланцах и по оси симметрии патрубка 1.

По сравнению с прототипом, где в качестве рабочей среды используют ртуть, пары которой имеют свободный доступ в помещение, где производится контроль толщины изоляции проводов, в заявляемом датчике используется, в качестве рабочей среды, безопасная для окружающих вода или электролит, и конструкция датчика существенно проще для эксплуатации, чем прототип.

Источники информации

1. А.С. №1404803 СССР, опубл. 23.06.88. Бюл. №23.

2. А.С. №868331 СССР, опубл. 30.09.81. Бюл. №36 (прототип).

Емкостной датчик для контроля толщины изоляции проводов, выполненный в виде резервуара, заполненного жидкой рабочей средой, отличающийся тем, что резервуар выполнен в виде тройника, состоящего из вертикального и горизонтального патрубков, в горизонтальном патрубке высверлено сквозное цилиндрическое отверстие, на торцах горизонтального патрубка выполнены фланцы с отверстиями под крепежные детали, в торцах горизонтального патрубка выполнены цилиндрические проточки, в которые размещены уплотняющие сальники, для сжатия которых изготовлены прижимные фланцы с отверстиями под крепежные детали, соответствующие отверстиям во фланцах, выполненных на торцах горизонтального патрубка, прижимные фланцы крепятся к фланцам на торце горизонтального патрубка при помощи крепежных деталей, при этом прижимные фланцы выполнены в виде плоских дисков, по центральной оси которых высверлено сквозное отверстие, вертикальный патрубок выполнен в виде стакана, внутренняя полость которого сообщается с внутренней полостью горизонтального патрубка, образуя Т-образную сообщающуюся полость, при этом в качестве рабочей среды использованы вода или электролит, залитые в упомянутую Т-образную полость.
ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА
ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 58 items.
01.11.2019
№219.017.dcc6

Система электроснабжения космического аппарата с экстремальным регулированием мощности солнечной батареи

Система электроснабжения космического аппарата содержит солнечную батарею (СБ), датчик тока, цифровую систему управления с экстремальным регулятором мощности СБ, регулятор напряжения, выполненный в виде мостового инвертора с входным С-фильтром, трансформатор с первичной и вторичными обмотками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704656
Дата охранного документа: 30.10.2019
02.11.2019
№219.017.dde4

Способ дезинтегрирования кускового сырья

Изобретение относится к области измельчения, диспергирования и механической активации материалов, в том числе с наноструктурой материалов, и может быть использовано в горной и строительной промышленности, в энергетике, в технологических схемах обогатительных фабрик, в схемах подготовки твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704865
Дата охранного документа: 31.10.2019
19.12.2019
№219.017.ef1c

Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия с треугольными гранями, покрытыми алюминиевой фольгой

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться на внутренних судоходных путях в составе линейных створов для обозначения судового хода одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн. Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709419
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef70

Дисмембратор

Изобретение относится к области измельчения, диспергирования и механической активации материалов, в том числе материалов с наноструктурой, и может быть использовано, в частности, в горной и строительной промышленности, в энергетике, в технологических схемах обогатительных фабрик. Дисмембратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709157
Дата охранного документа: 16.12.2019
01.02.2020
№220.017.fc3e

Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к стоматологии, и может быть использовано в хирургической и ортопедической стоматологии для реабилитации больных с частичной или полной потерей зубов. Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712642
Дата охранного документа: 30.01.2020
01.02.2020
№220.017.fcc4

Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к стоматологии, и может быть использовано в хирургической и ортопедической стоматологии для реабилитации больных с частичной или полной потерей зубов. Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712578
Дата охранного документа: 29.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b75

Пигмент для терморегулирующих покрытий космических аппаратов на основе порошка baso, модифицированного наночастицами sio

Изобретение относится к терморегулирующим покрытиям и может быть использовано в космической технике, в строительной индустрии, а также в химической, пищевой, легкой промышленности. Пигмент для терморегулирующих покрытий содержит порошок сульфата бария BaSО, модифициранный наночастицами диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716436
Дата охранного документа: 11.03.2020
01.04.2020
№220.018.11d6

Установка для определения качества оптических элементов

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может быть использовано при изготовлении оптических приборов на основе оптических кристаллов. Заявленная установка по определению степени дефектности оптических элементов методом лазерной интерферометрии включает в себя гелий-неоновый лазер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718139
Дата охранного документа: 30.03.2020
21.05.2020
№220.018.1f07

Управляемый полосковый трансформатор импедансов

Изобретение относится к области СВЧ и может быть использовано для согласования цепей в широкой полосе частот. Сущность: управляемый полосковый трансформатор импедансов содержит подложку из диэлектрика, на нижней поверхности которой расположено металлическое заземляемое основание. На верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721482
Дата охранного документа: 19.05.2020
18.06.2020
№220.018.27b6

Преобразователь постоянного тока в постоянный ток

Преобразователь постоянного тока в постоянный ток относится к области электротехники и может быть использован в силовой преобразовательной технике, электрохимии, для питания сверхпроводящих накопителей, для быстрой зарядки аккумуляторов электротранспорта. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723565
Дата охранного документа: 16.06.2020
Showing 41-50 of 101 items.
20.06.2016
№217.015.03da

Датчик для непрерывного контроля изоляции проводов

Изобретение относится к технике электрических испытаний и может быть использовано для контроля качества изоляции проводов. Сущность: датчик содержит корпус, внутри которого расположен рабочий элемент из эластичного электропроводящего материала. Корпус выполнен в виде швеллера. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587532
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.04.2016
№216.015.35ca

Способ определения оптимального числа секций секционированного изолятора

Изобретение относится к изготовлению секционированных проходных изоляторов. В способе определения оптимального числа секций N секционированного изолятора заданной высоты H, выполненного в виде чередующихся кольцевых, дисковых или цилиндрических элементов из изоляционного материала и прокладок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581617
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.05.2016
№216.015.3e12

Способ определения оптимального количества секций секционированного изолятора

Изобретение относится к электротехнике, а именно к изготовлению секционированных проходных изоляторов. В способе определения оптимального числа секций в проходном высоковольтном вакуумном изоляторе, выполненном в виде чередующихся кольцевых, дисковых или цилиндрических элементов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584543
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.08.2016
№216.015.53a3

Способ изготовления проходного вакуумного изолятора высокого напряжения

Изобретение относится к электрическим изоляторам, предназначенным для использования в конструкциях генераторов высокого напряжения, в ускорителях заряженных частиц и в других вакуумных высоковольтных установках. В способе изготовления проходных вакуумных изоляторов каждый изолятор собирают из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593827
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.53bb

Способ трёхтактной струйно-капельной пропитки обмоток электрических машин

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам пропитки обмоток электрических машин. В способе трехтактной струйно-капельной пропитки обмоток электрических машин обмотку разогревают пропусканием через нее тока, вращают вокруг своей оси, на внутреннюю и внешнюю поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593826
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5414

Способ изолировки пазов магнитных сердечников якорей электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов якорей электродвигателей. Способ изолировки пазов магнитных сердечников якорей микродвигателей заключается в том, что в электрофоретический состав дополнительно вводят 4÷6 об.% белых нанотрубок из нитрида бора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593825
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5594

Способ изолировки пазов магнитных сердечников статоров электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов статоров электрических машин. В способе изолировки наносят слой эмаль-изоляции, используя электрофоретический состав, предварительно осуществляют приготовление указанного электрофоретического состава в лаковарочном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593601
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5620

Способ изолировки пазов магнитных сердечников статоров электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов статоров электрических машин. Способ изолировки пазов магнитных сердечников статоров микродвигателей включает ввод в электрофоретический состав 4÷6 об.% белых нанотрубок из нитрида бора, после чего состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593600
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6b6a

Проходной секционированный изолятор

Изобретение относится к электротехнике, в частности к высоковольтной импульсной технике, и может быть использовано при проектировании высоковольтных секционированных изоляторов для вакуумных камер. Новым является то, что в проходной секционированный изолятор, содержащий два плоских электрода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592870
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.73b6

Способ изолировки пазов магнитных сердечников якорей электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов якорей электродвигателей. В заявляемом способе изолировки пазов магнитных сердечников якорей микродвигателей электрофоретический состав дополнительно содержит белые нанотрубки из нитрида бора. После введения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597891
Дата охранного документа: 20.09.2016
+ добавить свой РИД