×
10.02.2015
216.013.2267

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения токов в электроустановках. Способ измерения тока в проводнике с помощью герконов заключается в том, что два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника. Настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания и и размыкали контакты при токах возврата и . Измеряют время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания и определяют амплитуду измеряемого тока по формуле: где - угловая частота тока. Затем измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и, если второй геркон не срабатывает, определяют амплитуду тока по формуле:
Основные результаты: Способ измерения тока в проводнике с помощью герконов, при котором два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания и и размыкали контакты при токах возврата и , измеряют время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания и определяют амплитуду измеряемого тока по формуле: ,где - угловая частота тока,отличающийся тем, что герконы устанавливают на безопасных расстояниях h и hот проводника, и настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания > и возвращались в исходное положение при токах возврата > , измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и, если второй геркон не срабатывает, определяют амплитуду тока по формуле: ,если срабатывают оба геркона, то измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания, а амплитуду тока для этого случая определяют как среднее значение амплитуд тока и .
и возвращались в исходное положение при токах возврата > , измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и, если второй геркон не срабатывает, определяют амплитуду тока по формуле: ,если срабатывают оба геркона, то измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания, а амплитуду тока для этого случая определяют как среднее значение амплитуд тока и . " class = "blcSndTextValline">

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике и может быть использовано для измерения токов в электроустановках.

Известен способ измерения тока в проводнике [Хомерике О.К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - С. 7-19] путем фиксации напряжения на выходе датчика Холла, установленного вблизи проводника, при котором по напряжению определяют величину магнитной индукции, создавшей его, а по последней - величину тока в проводнике.

Однако величина контролируемого напряжения незначительна и зависит от температуры окружающей среды, что требует дополнительного усиления сигнала и компенсации температурных погрешностей. В конечном итоге это ведет к снижению точности измерения тока.

Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения тока в проводнике с помощью герконов [RU 2397499 C2, МПК G01R19/30 (2006.01), опубл. 20.08.2010], при котором два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника. Их настраивают так, чтобы они срабатывали и замыкали контакты при токе , , соответственно, в проводнике, возвращались в исходное положение и размыкали контакты при токе и , соответственно. Второй геркон настраивают так, чтобы он срабатывал при токе = , а возвращался при токе < . Измеряют время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания и определяют амплитуду измеряемого тока по формуле:

,

где

- амплитуда измеряемого тока,

- угловая частота тока,

, - токи возврата соответственно первого и второго герконов, которые создают магнитное поле, достаточное для возврата контактов герконов [Клецель М.Я., Мусин В.В. О построении на герконах защит высоковольтных установок без трансформаторов тока //Электротехника. - 1987. - №4].

- время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания.

Недостатком способа является зона нечувствительности при измерении тока в диапазоне > > и невозможности добиться равенства = , поскольку герконы даже одного типа с одинаковым током трогания имеют различные зависимости времени срабатывания от кратности К (К= / ) [Клецель М.Я., Алишев Ж.Р., Мануковский А.В., Мусин В.В. Свойства герконов при использовании их в релейной защите //Электричество. - 1993. - №9].

Задачей изобретения является повышение надежности, за счет исключения зоны нечувствительности.

Это достигается тем, что в способе измерения тока в проводнике с помощью герконов, также как в прототипе, два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания и и размыкали контакты при токах возврата и , измеряют время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания и определяют амплитуду измеряемого тока по формуле:

, (1)

где - угловая частота тока.

Согласно изобретению герконы устанавливают на безопасных расстояниях h1 и h2 от проводника, и настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания > и возвращались в исходное положение при токах возврата > , измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и, если второй геркон не срабатывает, определяют амплитуду тока по формуле:

, (2)

если срабатывают оба геркона, то измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания, а амплитуду тока для этого случая определяют как среднее значение амплитуд тока и .

По сравнению с прототипом предложенным способом можно измерять ток в диапазоне > > . Это исключает зону нечувствительности и повышает надежность измерения тока в проводнике. Кроме того, такой способ облегчает выбор герконов, так как не нужно подбирать равные токи срабатывания первого и второго герконов.

На фиг. 1 приведено устройство для реализации предлагаемого способа.

На фиг. 2 представлены: кривая 1 - полупериод кривой измеряемого тока при > > ; кривая 2 - полупериод кривой измеряемого тока при > > .

Предложенный способ может быть реализован с помощью устройства, в котором первый 1 и второй 2 герконы (фиг. 1) с нормально разомкнутыми контактами размещены в магнитном поле проводника 3 с током и подключены к микроконтроллеру 4 (МК).

Могут быть использованы герконы типа МКА-14103 группы А производителя ОАО "Рязанского завода металлокерамических приборов". Микроконтроллер 4 (МК) может быть выполнен на микроконтроллере серии 51 производителя amtel AT89S53.

Способ осуществляют следующим образом.

Первый 1 и второй 2 герконы с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника 3 на безопасном расстоянии. Например, расстояние h1 от проводника 3 до первого геркона 1 равно 0,1 м и расстояние h2 до второго геркона 2 составляет 0,15 м. Угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника 3 и продольной осью первого геркона 1 и второго геркона 2 составляет 90° градусов. Герконы подобраны так, чтобы токи срабатывания , и возврата , первого 1 и второго 2 герконов соответствовали неравенствам:

> , а > .

В проводнике 3 протекает синусоидальный ток с амплитудой . При увеличении тока до мгновенной величины (фиг. 2, кривая 1), являющейся током срабатывания =77.88А первого геркона 1, замыкаются разомкнутые до этого контакты, которые срабатывают. При уменьшении тока до мгновенной величины, являющийся током возврата =30,3А первого геркона 1, замыкаются разомкнутые до этого контакты, которые возвращаются в исходное положение, размыкая их. Это происходит под действием созданного током / магнитного поля напряженностью срабатывания /возврата в зазоре между пластинами первого геркона 1, направленной вдоль его продольной оси. Второй геркон 2 замыкает контакты при токе - =176,8А, а размыкает при токе - =67,14А.

Измерение тока в проводнике 3 с помощью герконов 1 и 2 осуществляют следующим образом:

1. При увеличении тока в проводнике 3 до величины тока срабатывания (фиг. 2, кривая 2) первый геркон 1 срабатывает, его контакты замыкаются, запускается первый таймер внутри микроконтроллера 4 (МК) и начинается отчет времени . Если ток не увеличился до , то второй геркон 2 не срабатывает, так как > > , его контакты не замкнутся и не будет их возврата. Фиксируется время =0,6 мс в момент размыкания контактов первого геркона 1 при токе возврата , и микроконтроллер 4 рассчитывает амплитуду тока по формуле (2):

А.

2. При увеличении тока в проводнике 3 до величины тока срабатывания , фиксируют первым таймером внутри микроконтроллера 4 время , и если ток в проводнике 3 увеличивается до тока срабатывания , то срабатывает второй геркон 2 (фиг. 2, кривая 1). Второй таймер внутри микроконтроллера 4 (МК) в момент возврата контактов второго геркона 2 начинает отсчет времени, который заканчивается, когда происходит возврат контактов первого геркона 1. Второй таймер зафиксировал время =1 мкс, а первый таймер время =105 мкс. С помощью микроконтроллера 4 (МК) определяют амплитуды тока по формулам (1) и (2):

А

А.

Используя среднее значение амплитуд тока и определяют амплитуду тока =(1484.2+1443.5)/2=1463.85.

Способ измерения тока в проводнике с помощью герконов, при котором два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания и и размыкали контакты при токах возврата и , измеряют время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания и определяют амплитуду измеряемого тока по формуле: ,где - угловая частота тока,отличающийся тем, что герконы устанавливают на безопасных расстояниях h и hот проводника, и настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания > и возвращались в исходное положение при токах возврата > , измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и, если второй геркон не срабатывает, определяют амплитуду тока по формуле: ,если срабатывают оба геркона, то измеряют время замкнутого состояния контактов первого геркона и время между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания, а амплитуду тока для этого случая определяют как среднее значение амплитуд тока и .
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРКОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 143.
10.02.2015
№216.013.26c7

Сверхпроводящий выключатель

Сверхпроводящий выключатель может быть использован для коммутации электрических цепей постоянного тока, в системах вывода энергии из индуктивных сверхпроводящих накопителей, для защиты крупных магнитных сверхпроводящих систем, работающих в режиме «замороженного» магнитного поля, сверхпроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541380
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26cf

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области машиностроения и касается прогнозирования и контроля износостойкости твердосплавных группы применяемости К режущих инструментов по содержанию водорода в поверхностной и приповерхностной структуре. Отличительная особенность способа прогнозирования износостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541388
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.284a

Способ создания модели перекисного окисления лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки эффективности модели перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов. Для этого предварительно обрабатывают лимфоциты перекисью водорода в конечной концентрации 0,5 мМ и определяют белково-связанный глутатион. При увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541771
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b9c

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542621
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dc5

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543185
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e01

Секция механизированной крепи

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к секции горной крепи, предназначенной для механизации очистных работ при разработке пластов угля, калийной соли и рудных залежей. Техническим результатом является трансформация энергии обрушающихся пород в электроэнергию, что позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543245
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2f9a

Способ получения меченного технецием-99m наноколлоида

Изобретение относится к способу получения меченного технецием-99m наноколлоида для радионуклидной диагностики. Заявленный способ включает приготовление исходной суспензии наноколлоида в 0,1% растворе додецилбензол сульфата натрия и пропускание ее через фильтр с диаметром пор 100 нм, введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543654
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fba

Микромеханический акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения линейных ускорений и может быть использовано для одновременного измерения ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Сущность: акселерометр содержит инерционную массу (1), которая закреплена во внутренней раме (2) с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543686
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3223

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение ультразвукового сигнала, прием ответного сигнала, измерение временного интервала между излученным и принятым сигналами и определение расстояния до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544310
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3224

Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера. Сущность изобретения заключается в том, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора содержит генератор ультразвуковых импульсов, подключенный к излучателю, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544311
Дата охранного документа: 20.03.2015
Показаны записи 71-80 из 235.
10.12.2013
№216.012.89fc

Способ идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана

Использование: для идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана. Сущность заключается в том, что измеряют зависимость скорости распространения ультразвуковой волны в легких сплавах от содержания в них водорода. Способ отличается тем, что на поверхности металла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501006
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a77

Резонансный свч-компрессор

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для формирования мощных СВЧ-импульсов наносекундной длительности. Технический результат - увеличение мощности выходных сигналов компрессора за счет увеличения объема накопительного резонатора и количества каналов вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501129
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e2c

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике. В течение пуска и торможения выбегом электродвигателя одновременно проводят измерение мгновенных величин токов и напряжений на двух фазах статора и частоты вращения вала электродвигателя, определяют модуль вектора тока статора, преобразуют напряжения из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502079
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fff

Способ приготовления модельного коллоидного раствора

Изобретение может быть использовано в установках водоподготовки при оценке эффективности их работы и выборе оптимальной последовательности технологического процесса водоочистки. Способ приготовления модельного коллоидного раствора включает внесение в дисперсионную среду при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502556
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9556

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники и интегральной электроники, а именно к интегральным измерительным элементам величины угловой скорости. Гироскоп содержит две инерционные массы, выполненные в виде пластин с гребенчатыми структурами, на которых расположены пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503924
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ed

Способ получения вольфрамата натрия

Изобретение относится к переработке вольфрамсодержащего сырья. В автоклав загружают вольфрамсодержащее сырье и раствор карбоната натрия концентрацией 220 г/л. Процесс выщелачивания ведут не менее 6 часов при температуре 200-225°С с постоянным перемешиванием. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504592
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9896

Способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде

Использование: для разработки методик анализа никеля в различных типах вод, эко- и биологических объектах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и кормовых добавках. Сущность: заключается в сочетании кислотной минерализации образца на этапе подготовки проб с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504761
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b5

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Сущность: измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504792
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9beb

Способ нанесения медного покрытия

Изобретение относится к получению медных покрытий и может быть использовано для коррозионной защиты, декоративной обработки различных материалов, а также в электронной технике. Способ включает очистку и обезжиривание поверхности изделия, нанесение на нее механическим способом медьсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505621
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e5b

Способ получения циркониевой керамики

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в производстве высокопрочных конструктивных и инструментальных материалов и изделий, например, волочильных инструментов. Способ получения циркониевой керамики заключается в том, что порошковый материал на основе диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506247
Дата охранного документа: 10.02.2014
+ добавить свой РИД