×
10.11.2015
216.013.8bfa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002567441
Дата охранного документа
10.11.2015
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Способ включает преобразование измеряемой электрической величины и отсчет измеренной электрической величины. При этом возбуждают открытый резонатор электромагнитными колебаниями, воздействуют преобразованной электрической величиной на открытый резонатор, измеряют резонансную частоту открытого резонатора и по измеренной частоте открытого резонатора, производят отсчет величины измеряемой электрической величины. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения электрической величины. 1 ил.
Основные результаты: Способ цифрового измерения электрических величин, включающий преобразование измеряемой электрической величины и отсчет измеренной электрической величины, отличающийся тем, что возбуждают открытый резонатор электромагнитными колебаниями, воздействуют преобразованной электрической величиной на открытый резонатор, измеряют резонансную частоту открытого резонатора и по измеренной частоте открытого резонатора, производят отсчет величины измеряемой электрической величины.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен способ дистанционного измерения емкости на высоких частотах с определением резонансной частоты высокочастотного резонатора (см. RU 2168730 С1, 10.06.2001). На колебательную систему этого способа, выполненную в виде линии с распределенными параметрами, подают высокочастотный сигнал с частотой, равной резонансной частоте высокочастотного резонанса в конце линии с распределенными параметрами, подключают к колебательной системе минимальную Ckmin и максимальную Ckmax калибровочные емкости, определяют соответствующие им резонансные частоты fp1 и fp2, получают калибровочную характеристику, подключают к колебательной системе измеряемую емкость и определяют соответствующие ей резонансную частоту fpe3x, при условии fp2<fpe3x<fp1 о величине измеряемой емкости судят по частоте высокочастотного резонанса и по калибровочной характеристике.

Недостатком этого известного технического решения является сложность процедуры подключения калибровочных и измеряемой емкостей к колебательной системе.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип электромагнитный способ измерения тока (см. Информационно-измерительная техника и электроника, учебник: под ред. Г.Г. Раннева, М.: Издательский центр «Академия», 2007, стр. 298). Для перемещения подвижной части измерительного механизма в этом случае используется энергия системы, состоящей из плоской катушки (неподвижная часть) и сердечника (подвижная часть). Измеряемый ток подают в цепь плоской катушки, и в результате этого сердечник, выполненный из пермаллоя, втягивается в зазор плоской катушки. Все это приводит к тому, что стрелка, жестко связанная с осью сердечника, отклоняется и в отсчетном устройстве измеряется величина тока.

Недостатком этого устройства можно считать низкую точность измерения, связанную со стрелочным отсчетом и эффектом параллакса.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения электрической величины.

Технический результат достигается тем, что в способе цифрового измерения электрических величин, включающем преобразование измеряемой электрической величины и отсчет измеренной электрической величины, возбуждают открытый резонатор электромагнитными колебаниями, воздействуют преобразованной электрической величиной на открытый резонатор, измеряют резонансную частоту открытого резонатора и по измеренной частоте открытого резонатора, производят отсчет величины измеряемой электрической величины.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что изменение резонансной частоты открытого резонатора, обусловленное перемещением плоского отражателя открытого резонатора относительно вогнутого при воздействии на него подвижной части измерительного механизма, дает возможность измерить величину электрической величины в цифровом виде.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу цифрового измерения электрических величин на основе резонансной частоты открытого резонатора при воздействии на его плоский отражатель подвижной части измерительного механизма, повышением точности измерения.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ цифрового измерения электрических величин.

Устройство, реализующее данный способ, содержит неподвижной элемент 1, подвижной элемент 2, плоскую пластину 3, вогнутую пластину 4, элемент ввода электромагнитных колебаний 5, соединенный с выходом микроволнового генератора 6, элемент вывода электромагнитных колебаний 7, подключенный к входу детектора 8 и измеритель амплитудно-частотных характеристик 9.

Предлагаемый способ основывается на использовании свойств электромагнитных систем и колебательных характеристик открытых резонаторов и работает следующим образом. Согласно этому способу сначала измеряемую электрическую величину с помощью электромагнитной системой преобразовывают и потом этим преобразованным сигналом перестраивают резонансную частоту открытого резонатора. После этого, измерением резонансной частоты перестроенного по частоте открытого резонатора, осуществляют отсчет электрического сигнала в цифровом виде.

Электромагнитная система данного способа включает в себя неподвижную часть - катушку и сердечник - подвижную часть, а открытый резонатор - вогнутую пластину (неподвижная) и плоскую пластину с возможностью перемещения относительно вогнутой неподвижной пластины.

В этом способе измеряемую электрическую величину подают на неподвижной элемент 1. Пусть в рассматриваемом случае в качестве последнего используется индуктивная катушка и контролируемым электрическим параметритом является электрический ток. При протекании тока через катушку вокруг катушки образуется магнитное поле. Если предположить, что в магнитном поле находится сердечник, например, из пермаллоя, то сердечник, служащий подвижным элементом 2, будет втягиваться в зазор катушки. Согласно данному техническому решению ось сердечника жестко связывают с плоской пластиной 3 открытого резонатора. Открытый резонатор, как уже было показано выше, представляет собой плоскую пластину 3 (отражатель) и вогнутую пластину 4 (отражатель). Отражатели разнесены друг от друга на некотором расстоянии

Из теории резонансных систем известно определение резонансной частоты открытого резонатора по формуле:

,

где ω - резонансная частота открытого резонатора при отсутствии перемещения плоской пластины, q - целое число (практически q>3), с - скорость распространения электромагнитной волны между металлическим пластинами (свободное пространство), l - расстояние между вогнутой и плоской металлическими пластинами (отражателями) открытого резонатора.

Перемещение сердечника выше приведенной электромагнитной системы, ось которого жестко закреплена с плоской пластиной открытого резонатора, должно привести пропорциональное перемещение плоской пластины относительно вогнутой пластины открытого резонатора. В силу этого, как видно из приведенной формулы (изменение расстояние между отражателями), частота резонатора, возбужденного электромагнитными колебаниями, изменится, и для измененной частоты можно записать

,

ω1 - где резонансная частота резонатора после перемещения плоской пластины относительно вогнутой, l1 - величина перемещения плоской пластины. Последняя формула показывает, что уменьшение расстояния между пластинами (отражателями) обуславливает увеличение резонансной частоты и наоборот, увеличение расстояния - уменьшение частоты. Отсюда можно заключить, что втягивание сердечника в зазор катушки, зависящее от величины измеряемого электрического тока, прошедшего через цепь катушки, преобразуемое в перемещение плоской пластины открытого резонатора относительно его вогнутой пластины, дает возможность судить о величине измеряемого электрического тока резонансной частотой открытого резонатора, т.е. получить информацию об измеряемом токе в цифровом виде.

Для возбуждения открытого резонатора электромагнитными колебаниями с выхода микроволнового генератора 6 сигнал поступает на вход элемента ввода колебаний 5. Последний обеспечивает ввод колебаний в резонатор, образованный двумя металлическими пластинами. После этого изменением частоты выходного сигнала микроволнового генератора добиваются резонанса в данном резонаторе. Для наблюдения резонанса и оценивания его резонансной частоты, сигнал с полости резонатора с помощью элемента вывода колебаний 7 передают в детектор 8. Продетектированный сигнал с выхода этого детектора поступает на вход измерителя амплитудно-частотных характеристик 9. Посредством этого устройства фиксируется резонанс в рассматриваемом открытом резонаторе и оценивается резонансная частота, определяемая формулой (1). При перемещении плоской пластины открытого резонатора (воздействие сердечника на плоскую пластину) относительно вогнутой пластины, изменяют частоту выходного сигнала микроволнового генератора для того, чтобы снова найти резонанс, связанный с определенным положением плоской пластины. При этом измеренная резонансная частота должна соответствовать значению, вычисленному по формуле (2). Следовательно, измеряя резонансные частоты при отсутствии и наличии перемещения плоской пластины, по разности этих частот (ω1-ω) можно определить величину перемещения плоской пластины, связанную со значением измеряемого электрического тока. Отсюда вытекает, что величину измеряемого электрического тока можно выразить в цифровом виде, т.е. вместо стрелочного отсчета будем иметь цифровой отсчет.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении, использующем взаимодействие электромагнитной системы с колебательными характеристиками открытого резонатора, на основе измерения резонансной частоты открытого резонатора, содержащего плоскую и вогнутую металлические пластины, можно обеспечить повышение точности измерения электрических величин.

Предлагаемый способ успешно может быть использован для измерения электрических и радиотехнических параметров.

Способ цифрового измерения электрических величин, включающий преобразование измеряемой электрической величины и отсчет измеренной электрической величины, отличающийся тем, что возбуждают открытый резонатор электромагнитными колебаниями, воздействуют преобразованной электрической величиной на открытый резонатор, измеряют резонансную частоту открытого резонатора и по измеренной частоте открытого резонатора, производят отсчет величины измеряемой электрической величины.
СПОСОБ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 251-260 из 282.
18.10.2019
№219.017.d7e6

Измеритель вектора перемещения транспортного средства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоволновым способам измерения перемещения транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - увеличение точности измерения достигается тем, что устройство измерения перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703281
Дата охранного документа: 16.10.2019
21.11.2019
№219.017.e413

Автоподстроечный способ измерения малого значения уровня вещества

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом предлагаемого способа является упрощение процедуры измерения уровня вещества. Технический результат достигается тем, что в автоподстроечном способе измерения малого значения уровня вещества, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706453
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e432

Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Изобретение может быть использовано для измерения положения границы раздела двух веществ, находящихся в резервуаре одно над другим и образующих плоскую границу раздела, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью, независимо от электрофизических параметров обоих веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706455
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e47d

Устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Предложено устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта, включающее отрезок трубы, усилитель и первичный преобразователь. Также введены источник переменного тока, регистратор и термопара, контактирующая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706451
Дата охранного документа: 19.11.2019
14.12.2019
№219.017.edc3

Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах. Сущность заявленного решения заключается в том, что устройство для измерения высоких давлений газообразных сред содержит чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708938
Дата охранного документа: 12.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee10

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта для области перехода от турбулентного к ламинарному режиму истечения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для расчета пропускной способности проектируемых гидравлических трактов транспортных и дозирующих систем в химической, нефтехимической, авиационной, текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709034
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee63

Привязной коптер

Изобретение относится к области авиации, в частности к авиационным системам передачи информации с помощью летательных аппаратов. Привязной коптер содержит каркас с размещенными на нем электродвигателями с автоматами перекоса винтов, системой управления с гироскопом и радиоэлектронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709083
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.01.2020
№220.017.f789

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата содержит источник электроэнергии и наземный преобразователь, размещенные на наземном объекте, размещенные на борту летательного аппарата бортовой преобразователь и резервную аккумуляторную батарею, кабель-трос. Наземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711325
Дата охранного документа: 16.01.2020
08.02.2020
№220.018.006c

Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), и может быть применено в разного рода операциях и исследованиях под водой, на водной поверхности и на суше. Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713494
Дата охранного документа: 06.02.2020
02.03.2020
№220.018.07b7

Способ непрерывной высотной телекоммутационной связи

Изобретение относится к области передачи информации с помощью высотной телекоммутационной связи. Технический результат состоит в обеспечении непрерывной высотной телекоммутационной связи без ограничения высоты подъема воздушной высотной платформы. Для этого способ формирования беспроводных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715420
Дата охранного документа: 28.02.2020
Показаны записи 191-191 из 191.
09.05.2019
№219.017.4faf

Устройство для измерения влажности почвы

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1, чувствительный элемент, выполненный в виде круглого волноводного резонатора 2, детектор 3, соединенный выходом со входом измерителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433393
Дата охранного документа: 10.11.2011
+ добавить свой РИД