×
28.08.2018
218.016.802d

Результат интеллектуальной деятельности: Следящий преобразователь тока компенсационного типа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Следящий преобразователь тока компенсационного типа относится к устройствам измерения электрического тока. Преобразователь содержит магнитопровод 1 с токовой 2 и компенсационной 3 катушками. В воздушном зазоре магнитопровода 1 установлены элементы Холла 4 и 5, которые по цепи питания соединены последовательно по поперечным и продольным контактам, а по выходам элементы Холла соединены по поперечным и продольным контактам с одной стороны друг с другом, а с противоположной - с инструментальным усилителем 6. Выход усилителя соединен с двумя компараторами 7 и 8, которые соединены с ключами заряда и разряда 9, 10 накопительного конденсатора 12 через токоограничивающий резистор 11, накопительный конденсатор соединен с мостовым усилителем питания компенсационной катушки 13. Накопительный конденсатор также соединен с блоком аналогового интерфейса 14 преобразователя. Техническим результатом при реализации заявленного изобретения является возможность обеспечить компенсацию остаточного напряжения элементов Холла с их температурной зависимостью, и практически нулевое магнитное поле в токопроводе, что исключает вихревые токи в магнитопроводе и его нагрев при измерении тока. 1 ил.

Техническое решение относится к устройствам измерения электрического тока, в частности, к следящим преобразователям тока компенсационного типа и может быть использовано в изделиях силовой электроники.

Известен преобразователь постоянного тока компенсационного типа [1]. Преобразователь содержит токопроводник и расположенную над ним компенсационную обмотку, гальваномагнитный элемент Холла, размещенный внутри компенсационной обмотки, усилитель выходного напряжения элемента Холла, соединенный с компенсационной обмоткой, измерительный прибор тока в компенсационной обмотке. При протекании тока в токоведущей шине ее магнитное поле вызывает на выходах элемента Холла напряжение. Это напряжение после усиления и подачи на компенсационную обмотку создает в ней магнитное поле, направленное встречно магнитному полю токоведущей шины. За счет отрицательной обратной связи магнитное поле тока в компенсационной катушке уравновешивает магнитное поле тока токоведущей шины и является мерой измеряемого тока. Недостатком преобразователя является малая чувствительность.

Известен датчик тока компенсационного типа [2]. Датчик содержит магнитопровод, на котором намотана компенсационная обмотка, а внутри расположен токопровод, в зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, соединенный с операционным усилителем, выход которого соединен с усилителем мощности питания компенсационной обмотки, ток в цепи питания компенсационной обмотки пропорционален протекающему по токопроводу току и измеряется миллиамперметром. Использование в датчике магнитопровода повышает чувствительность датчика. Недостатком датчика является погрешность тока компенсации из-за остаточного напряжения датчика Холла с его температурной зависимостью, а также неполная компенсация магнитного поля магнитного поля в магнитопроводе из-за аналоговой обратной связи, поскольку для ее работы необходимо наличие магнитного поля в зазоре магнитопровода, при котором элемент Холла выдает напряжение, достаточное для работы обратной связи компенсации.

Известен датчик тока компенсационного типа [3]. Датчик содержит магнитопровод, на котором намотана компенсационная обмотка, а внутри расположен токопровод, в зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, выполненный в виде специализированной ИС с компенсацией остаточного напряжения элемента Холла и его температурной зависимости, соединенной с операционным усилителем, выход которого соединен с мостовым ШИМ усилителем мощности питания компенсационной обмотки. Усилитель мощности в этом случае работает в режиме D, который обладает лучшие энергетические характеристики, чем линейные усилители класса А или АВ. Последовательно с компенсационной катушкой включен нагрузочный резистор, падение напряжение на котором является выходным аналоговым сигналом датчика. Датчик позволяет измерять тысячи амперные токи при меньших потерях. Недостатком датчика является неполная компенсация магнитного поля в магнитопроводе из-за аналоговой обратной связи, поскольку для ее работы необходимо наличие магнитного поля в зазоре магнитопровода, при котором элемент Холла выдает напряжение, достаточное для работы обратной связи компенсации.

Известен датчик тока компенсационного типа [4], выбранный в качестве прототипа. Датчик содержит магнитопровод, на котором расположены токовая катушка и компенсационная катушка, в зазоре магнитопровода расположен элемент Холла, выходное напряжение с которого подается на инструментальный усилитель, соединенный с мостовым усилителем мощности питания компенсационной катушки. В середине компенсационной катушки включен нагрузочный резистор, напряжение с которого, пропорциональное измеряемому току, подается на выход датчика. За счет использования токовой катушки прототип позволяет измерять малые токи, а использование мостовой схемы питания компенсационной катушки позволяет использовать однополярный источник питания. Недостатком датчика является погрешность измерения из-за остаточного напряжения элемента Холла, зависящего от температуры, а также неполная компенсация магнитного поля в магнитопроводе из-за того, что для работы обратной связи на элементе Холла должно присутствовать напряжение, а значит и магнитное поле в магнитопроводе, что приводит к наличию вихревых токов и нагреву магнитопровода, особенно с увеличением амплитуды и частоты измеряемого тока.

Задачей технического решения является устранение остаточного напряжения датчика Холла, а также его температурной погрешности, обеспечение полной компенсации магнитного поля в магнитопроводе.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в следящем преобразователе тока компенсационного типа, содержащем магнитопровод, на котором расположены токовая катушка и компенсационная катушка, цепь питания которой соединена с мостовым усилителем, в воздушном зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, выход которого соединен со входами инструментального усилителя, предусмотрены следующие отличия, введен дополнительный элемент Холла, по цепи питания элементы Холла соединены последовательно по продольным и поперечным контактам, а выходы элементов Холла по поперечным и продольным контактам с одной стороны соединены друг с другом, а с противоположной - с инструментальным усилителем, дополнительно введены два компаратора, соединенные с выходом инструментального усилителя и ключами заряда и разряда накопительного конденсатора через токоограничивающий резистор, накопительный конденсатор соединен с мостовым усилителем, а также дополнительно введен блок аналогового интерфейса преобразователя, соединенный со входом мостового усилителя компенсационного тока.

Между совокупностью существенных признаков заявляемого следящего преобразователя тока компенсационного типа и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, а именно, в предложенном техническом решении с элементов Холла снимается разностное напряжение, в котором устранено остаточное напряжение элементов Холла с его зависимостью от температуры и остается только холловское напряжение магнитного поля в магнитопроводе, а компараторы с ключами заряда и разряда накопительного конденсатора образуют следящую обратную связь формирования компенсационного тока, удерживающего нулевое магнитное поле в магнитопроводе.

Техническая сущность предложенного технического решения поясняется чертежом, на котором фиг. 1 содержит схему преобразователя тока компенсационного типа, где:

1 - магнитопровод;

2 - токопроводник;

3 - компенсационную катушку;

4, 5 - элементы Холла;

6 - инструментальный усилитель;

7, 8 - компараторы;

9, 10 - ключи заряда и разряда накопительного конденсатора;

11 - токоограничивающий резистор;

12 - накопительный конденсатор;

13 - мостовой усилитель;

14 - блок аналогового интерфейса.

Измеряемый ток подается на токопровод 2, проходящий внутри магнитопровода 1 или выполненный в виде катушки. На магнитопроводе 1 также расположена компенсационная катушка 3. Магнитопровод 1 выполнен с зазором, в котором установлены элементы Холла 4 и 5.

Элементы Холла 4 и 5 по цепи питания соединены последовательно перекрестно. Соответствующие холловские выводы элементов Холла 4, 5 с одной стороны соединены друг с другом, а с другой - с инструментальным усилителем 6.

Выход усилителя 6 соединен с компараторами 7, 8, которые управляют ключами заряда и разряда 9, 10 накопительного конденсатора 12 через резистор 11.

Согласно [5] выходное напряжение элемента Холла кроме холловского напряжения Ux содержит остаточное напряжение Uo. При этом остаточное напряжение элемента Холла велико и существенно зависит от температуры, что приводит к неправильной компенсации магнитного потока в магнитопроводе.

В соответствии со схемой питания элемента Холла 4 через контакты Т1 и Т2 его выходное напряжение на контактах H1 и Н2 определяется формулой

В соответствии со схемой питания элемента Холла 5 через контакты H1 и Н2 его выходное напряжение на контактах Т1 и Т2 его выходное напряжение определяется формулой

Элементы Холла 4 и 5 по выходам соединены последовательно, но с разнонаправленными ЭДС. В соответствии с правилом последовательного соединения разнонаправленных источников ЭДС результирующее напряжение равно их разности

Таким образом, разностное напряжение ΔU зависит только от удвоенного холловского напряжения Ux, в котором исключено остаточное напряжение.

Разностное напряжение ΔU после инструментального усилителя 6 подается на два компаратора 7 и 8, которые контролируют отклонение напряжения ΔU от нулевого значения и при его превышении заданного порога Uth коммутируют ключи цепи заряда 9 или разряда 10 накопительного конденсатора 12, повышая или понижая напряжение на нем. Напряжение с накопительного конденсатора 12 через усилитель мощности 13 формирует ток в компенсационной обмотке 3. Когда магнитное поле компенсационной катушки 3 уравновешивает магнитное поле токовой катушки 2 холловское напряжение ΔU становится близким к нулю и соответствующий ключ 9 или 10 размыкается.

Таким образом, получилась следящая система, которая содержит обратную связь, образованную элементами Холла 4, 5, компараторами 7, 8, ключами заряда-разряда 9, 10 накопительного конденсатора 12, обеспечивающая поддержание такого напряжения на накопительном конденсаторе 12, при котором усилитель 13 формирует ток в компенсационной обмотке, который компенсирует магнитное поле токоведущей обмотки 2.

Напряжение компенсации пропорционально магнитному полю тока в токопроводнике 2. Это напряжение с помощью блока аналогового интерфейса 14 преобразуется в нормированный аналоговый выходной сигнал преобразователя.

Техническое решение обеспечивает компенсацию остаточного напряжения элементов Холла с их температурной зависимостью, обеспечивает практически нулевое магнитное поле в токопроводе, что исключает вихревые токи в магнитопроводе и его нагрев при измерении тока.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР 496498.

2. Патент США 4939449.

3. Патент США 8698485.

4. Патент США 5565765 – прототип.

5. А.А. Голубев, В.К. Игнатьев, Цифровой нанотеслометр, Изв. Вузов. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2010. Т. 53, №1, с. 49-54.

Следящий преобразователь тока компенсационного типа, содержащий магнитопровод, на котором расположены токовая катушка и компенсационная катушка, цепь питания которой соединена с мостовым усилителем, в воздушном зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, выход которого соединен со входами инструментального усилителя, отличающийся тем, что введен дополнительный элемент Холла, по цепи питания элементы Холла соединены последовательно по продольным и поперечным контактам, а выходы элементов Холла по поперечным и продольным контактам с одной стороны соединены друг с другом, а с противоположной - с инструментальным усилителем, дополнительно введены два компаратора, соединенные с выходом инструментального усилителя и ключами заряда и разряда накопительного конденсатора через токоограничивающий резистор, накопительный конденсатор соединен с мостовым усилителем, а также дополнительно введен блок аналогового интерфейса преобразователя, соединенный со входом мостового усилителя компенсационного тока.
Следящий преобразователь тока компенсационного типа
Следящий преобразователь тока компенсационного типа
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 64 items.
04.04.2018
№218.016.3665

Способ получения кремния с изотопическим составом si, si

Изобретение относится к технологии трансмутационного легирования полупроводниковых материалов, в частности к получению кремния с определенным изотопическим составом, который может быть использован для создания квантовых битов информации на ядерных спинах атомов фосфора, полученных трансмутацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646411
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.412c

Инфракрасный сенсор с переключаемым чувствительным элементом

Инфракрасный сенсор с переключаемым чувствительным элементом относится к устройствам для бесконтактного измерения температуры в различных системах управления и контроля. Инфракрасный сенсор с переключаемым чувствительным элементом содержит теплоприемную мембрану, прикрепленную к подложке с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649040
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4a9b

Способ локального травления двуокиси кремния

Изобретение относится к микроэлектронике, способам контроля и анализа структуры интегральных схем, к процессам жидкостного травления. Сущность изобретения: выравнивание локальной неравномерности толщины слоя двуокиси кремния на поверхности кристалла ИС, образовавшейся в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651639
Дата охранного документа: 23.04.2018
29.05.2018
№218.016.5539

Способ формирования трехмерных структур топологических элементов функциональных слоев на поверхности подложек

Суть настоящего изобретения состоит в процессе формирования трехмерных структур топологических элементов функциональных слоев на поверхности подложек. Способ основан на применении перспективной «аддитивной технологии», то есть топологические элементы функционального слоя создаются на локальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654313
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.557f

Способ получения фоторезистивного слоя на различных подложках

Изобретение относится к области литографии и касается способа получения фоторезистивного слоя. Фоторезистивный слой получают аэрозольным распылением из раствора фоторезистивного материала. Одновременно с аэрозольным потоком, при расходе не более 0,3 мл/мин, над подложкой формируют поток газа, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654329
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.562c

Устройство для защиты от несанкционированного акустического контроля

Изобретение относится к устройствам защиты от несанкционированного прослушивания разговоров в помещениях. Техническим результатом является повышение эффективности защиты речевой информации от утечки по техническим каналам и несанкционированного акустического контроля. Упомянутый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654545
Дата охранного документа: 21.05.2018
16.06.2018
№218.016.6250

Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура интегрированной информационно-управляющей системы беспилотного летательного аппарата

Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура (АКПА) интегрированной информационно-управляющей системы беспилотного летательного аппарата содержит ПЭВМ, универсальный решающий модуль и модуль ввода-вывода. Универсальный решающий модуль содержит решающее устройство на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657728
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.632f

Биосовместимый наноматериал для лазерного восстановления целостности рассеченных биологических тканей

Изобретение относится к области лазерной медицины и, конкретно, к восстановительной хирургии. Описан биосовместимый наноматериал для лазерного восстановления целостности рассеченных биологических тканей, содержащий водную дисперсионную основу белка альбумина, углеродные нанотрубки и медицинский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657611
Дата охранного документа: 14.06.2018
25.06.2018
№218.016.66c1

Автономный портативный термоэлектрический источник питания

Изобретение относится к термоэлектрическим источникам питания. Сущность изобретения: автономный портативный термоэлектрический источник питания включает термоэлектрическое устройство, преобразующее тепло в электричество, источник тепла, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658494
Дата охранного документа: 21.06.2018
03.07.2018
№218.016.6a1e

Следящий синусно-косинусный преобразователь угла в код

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к синусно-косинусным преобразователям угла в код. Техническим результатом является повышение разрядности преобразователя при меньшем объеме ПЗУ без потери быстродействия преобразования. Следящий синусно-косинусный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659468
Дата охранного документа: 02.07.2018
Showing 11-13 of 13 items.
16.05.2019
№219.017.527b

Электронный блок крыльчатого водосчетчика

Изобретение относится к приборам измерения объемного расхода, в частности к электронным блокам крыльчатого водосчетчика. Сущность изобретения заключается в том, что электронный блок крыльчатого водосчетчика дополнительно содержит второй датчик Холла, расположенный над траекторией прохождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687506
Дата охранного документа: 14.05.2019
24.04.2023
№223.018.5270

Устройство коррекции ошибки преобразователей угла в код

Изобретение относится к измерительной технике и технике автоматического регулирования, в частности к преобразователям угла в код, и может быть использовано в системах, где требуется измерять положение с высокой точностью. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740511
Дата охранного документа: 15.01.2021
24.04.2023
№223.018.52a0

Следящий синусно-косинусный преобразователь угла в код со встроенной цифровой коррекцией ошибки преобразования

Изобретение относится к измерительной технике и технике автоматического регулирования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования синусно-косинусного сигнала в код угла при обеспечении высокого быстродействия преобразования, характерного для следящих систем....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741075
Дата охранного документа: 22.01.2021
+ добавить свой РИД