×
29.05.2018
218.016.57f0

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002654911
Дата охранного документа
23.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Сущность заявленного технического решения заключает в том, что устройство для измерения малых значений тока содержит первичный преобразователь, выполненный в виде неподвижной катушки и подвижного сердечника, микроволновой генератор, детектор и источник измеряемого сигнала, введены отрезок прямоугольного волновода с прорезью по широкой стенке, перемещаемый по прорези вдоль волновода металлический штырь, усилитель и измеритель тока, причем выход источника измеряемого сигнала соединен с неподвижной катушкой, подвижной сердечник жестко связен со штырем, который электрически подключен к входу детектора, выход детектора через усилитель соединен с входом измерителя тока, выход микроволнового генератора соединен с волноводом. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малых значений токов. 1 ил.

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

Известно устройство, реализующее 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 устройстве 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.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип устройство, реализующее способ цифрового измерения электрических величин (RU 2567441 С1, 10.11.2015). Это устройство содержит первичный преобразователь, плоскую пластину, вогнутую пластину, элемент ввода электромагнитных колебаний, соединенный с выходом микроволнового генератора, элемент вывода электромагнитных колебаний, подключенный к входу детектора, и измеритель амплитудно-частотных характеристик. По принципу действия данного устройства, сначала измеряемую электрическую величину с помощью электромагнитной системы (первичный преобразователь) 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.

Недостатком этого известного технического решения является погрешность, связанная с изменением геометрических размеров плоской и вогнутой пластин из-за температурного влияния окружающей среды.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малых значений токов.

Технический результат достигается тем, устройство содержит первичный преобразователь, выполненный в виде неподвижной катушки и подвижного сердечника, микроволновой генератор, детектор и источник измеряемого сигнала, введены отрезок прямоугольного волновода с прорезью по широкой стенке, перемещаемый по прорези вдоль волновода металлический штырь, усилитель и измеритель тока, причем выход источника измеряемого сигнала соединен с неподвижной катушкой, подвижной сердечник жестко связен со штырем, который электрически подключен к входу детектора, выход детектора через усилитель соединен с входом измерителя тока, выход микроволнового генератора соединен с волноводом.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, измерение амплитуды стоячей волны, возникающей в полости отрезка прямоугольного волновода с прорезью по широкой стенке, дает возможность измерить малое значение тока.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу измерения малых значений токов на основе измерения амплитуды стоячей волны, возникающей в полости отрезка прямоугольного волновода с прорезью по широкой стенке с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Данное устройство содержит источник измеряемого сигнала 1, первичный преобразователь 2, отрезок прямоугольного волновода 3, микроволновой генератор 4, детектор 5, соединенный с входом усилителя 6, и измеритель тока 7.

Устройство работает следующим образом. С выхода микроволнового генератора 4 сигнал подают на вход отрезка прямоугольного волновода 3. Выход отрезка волновода для образования в полости волновода режима стоячей волны закрыт металлической пластинкой. После этого с источника измеряемого сигнала 1 сигнал подают на неподвижную катушку первичного преобразователя 2. При прохождении тока через катушку подвижной сердечник первичного преобразователя, выполненный, например, из пермаллоя, втягивается в зазор неподвижной катушки. В результате, ввиду того, что подвижной сердечник жестко связан с металлическим штырем, последний будет перемещаться по прорези вдоль прямоугольного волновода 3. Металлический штырь в данном случае служит одновременно как элементом вывода электромагнитного сигнала из полости отрезка прямоугольного волновода, так и элементом передачи сигнала на вход детектора 5. При этом одна часть длины металлического штыря (другая часть длины штыря связана жестко с сердечником и электрически с детектором), опушенная перпендикулярно в полость волновода, должна соответствовать половине геометрического размера (высоты) узкой стенки отрезка прямоугольного волновода (пространство в полости волновода с максимальными значениями напряженностей электрических полей волн в волноводе). В рассматриваемом случае распространяющаяся по волноводу электромагнитная волна из-за того, что выход волновода закрыт пластинкой, отразится от металлической пластинки и в полости волновода образуется режим стоячей волны. Учитывая, что в данном случае металлический штырь под воздействием подвижного сердечника синхронно будет перемещаться по прорези вдоль волновода, по сигналу, снимаемому с помощью металлического штыря, можно судить о величине измеряемого тока.

Работа данного устройства основывается на использовании амплитуды стоячей электромагнитной волны в волноводе, образованной между входом и выходом волновода при распространении прямой волны по волноводу и отраженной (обратной) от металлической пластинки волны.

Как известно амплитуда стоячей волны в определенных точках имеет узлы и пучности. При известной длине 1 прямоугольного волновода в точках l=n1λ/4, где n1=1, 3, 5 и и.т. и λ - длина электромагнитной волны, амплитуда стоячей волны будет иметь максимумы, а в точках l=n2λ/2, где n2=0, 2, 4 и и.т. - минимумы. В соответствии с этим, если прорезь на поверхности вдоль волновода по его широкой стенке сделать так, чтобы началом прорези была точка l=n2λ/2, а концом прорези -l=n1λ/4, то при перемещении металлического штыря по прорези от ее начала до ее конца амплитуда стоячей волны однозначно изменится соответственно от минимального значения до максимального.

Таким образом, перемещение штыря по прорези вдоль волновода посредством сердечника даст возможность получить информацию об измеряемом токе. Для этого, как уже было отмечено выше, штырь подключается к входу детектора. В устройстве выходной сигнал последнего усиливается усилителем 6 и далее поступает на вход измерителя тока 7, где отражается информация о токе.

Таким образом, согласно предлагаемому техническому решению на основе использования втягивания подвижного сердечника в зазор неподвижной катушки и перемещения металлического штыря по прорези прямоугольного волновода, и вычислением амплитуды стоячей волны, можно обеспечить повышение точности измерения малых значений токов.

Предлагаемое устройство успешно может быть использовано в учебном процессе во многих технических вузах при проведении лабораторных работ по метрологии и измерительной технике.

Устройство для измерения малых значений токов, содержащее первичный преобразователь, выполненный в виде неподвижной катушки и подвижного сердечника, микроволновой генератор, детектор и источник измеряемого сигнала, отличающееся тем, что в него введены отрезок прямоугольного волновода с прорезью по широкой стенке, перемещаемый по прорези вдоль волновода металлический штырь, усилитель и измеритель тока, причем выход источника измеряемого сигнала соединен с неподвижной катушкой, подвижной сердечник жестко связен со штырем, который электрически подключен к входу детектора, выход детектора через усилитель соединен с входом измерителя тока, выход микроволнового генератора соединен с волноводом.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 276.
20.01.2016
№216.013.9fae

Способ ускорения нейтральных микрочастиц

Изобретение относится к ускорению микрочастиц и может найти применение в качестве ускорителя элементарных частиц, например атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении к.п.д. и снижении расхода исследуемых образцов. Поток микрочастиц фокусируют на выходе ускорителя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572520
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a0dc

Способ удаленного проводного электропитания объектов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для дистанционного электропитания привязных летательных аппаратов или привязных подводных робототехнических объектов. Технический результат заключается в снижении габаритно-массовых характеристик, увеличении надежности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572822
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a401

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов содержит первый СВЧ-генератор, делитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573627
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c952

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных, в том числе комплексных, величин переменного тока, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях (анализаторах) параметров электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578742
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e89b

Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости

Изобретение используется для высокоточного определения диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от ее уровня. Сущность изобретения заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575767
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c7d

Гравитационный ускоритель

Изобретение относится к линейным ускорителям и может найти применение в качестве ускорителя элементарных микрочастиц, например молекул или атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении концентрации микрочастиц на выходе, снижении расхода исследуемых образцов и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579752
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb4

Радиоволновый фазовый способ измерения толщины диэлектрических материалов

Использование: для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Сущность изобретения заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой F и частотой в k раз выше kF в сторону поверхности диэлектрической пластины по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579173
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dbe

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 3 в электрическую энергию содержит опору 4, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579794
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fe0

Динамический логический элемент и-или

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации каскадных логических устройств конвейерного типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции динамического логического элемента. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580095
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31ac

Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения параллельных вычислительных систем. Техническим результатом является уменьшение задержки передачи данных и повышение числа коммутируемых абонентов сети. Устройство состоит из двух каскадов, первый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580100
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 41-49 из 49.
11.03.2019
№219.016.dc7a

Устройство для контроля гранулометрического состава кусковых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний; передающую и приемную рупорные антенны; усилитель; элемент ортогональной поляризации, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404426
Дата охранного документа: 20.11.2010
20.03.2019
№219.016.e8a4

Способ определения средней скорости потока

В процессе измерения с помощью микроволнового генератора (1) вводят в поток сверхвысокочастотные электромагнитные колебания фиксированной частоты и выводят из потока сигнал с доплеровской частотой. Создают базу данных доплеровских частот, связанных со скоростью потока и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403578
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
17.04.2019
№219.017.1621

Способ определения толщины диэлектрического покрытия

Способ определения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на металлическую подложку, включает возбуждение в диэлектрическом покрытии поверхностных электромагнитных волн и прием этих волн при их распространении по диэлектрическому покрытию. Согласно изобретению в диэлектрическом покрытии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369862
Дата охранного документа: 10.10.2009
09.05.2019
№219.017.4e76

Устройство для измерения толщины диэлектрического покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение точности измерения толщины диэлектрического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с излучателем 2, первый приемник 3, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413180
Дата охранного документа: 27.02.2011
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