×
17.11.2018
218.016.9e6e

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта при испытаниях его на воздействие высокочастотного электромагнитного поля. Сущность: устройство содержит источники постоянного и переменного тока, имеющие возможность подключения к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя. Устройство представляет собой согласованный высокочастотный тракт, включающий волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь. При этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода. Вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения. Выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя. Размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства. Технический результат: повышение точности измерения. 2 ил.

Изобретение относится к области определения частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта при испытаниях его на воздействие высокочастотного электромагнитного поля.

Известен термоэлектрический компаратор [Т.Б. Рождественская «Электрические компараторы для точных измерений тока, напряжения и мощности», 1964 г., стр. 110], содержащий источники постоянного и переменного тока, подключаемые к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя. Нагреватель термоэлектрического преобразователя шунтирован для расширения пределов измерения безреактивным шунтом.

Измеряемый переменный ток пропускается по шунту и нагревателю. Возникшую термо-ЭДС компенсируют падением напряжения на сопротивлении, регулируя ток в цепи вспомогательной батареи. При достижении компенсации постоянный ток измеряют с помощью потенциометра и образцового сопротивления.

Достоинством приведенного технического решения является определение частотной погрешности термоэлектрического преобразователя при токах, превышающих номинальное значение тока нагревателя термоэлектрического преобразователя.

Однако известное устройство обладает недостатком, заключающимся в ограниченном диапазоне определения частотной погрешности термоэлектрического преобразователя (менее 100 кГц), за счет несогласованности тракта передачи высокочастотного тока к нагревателю термоэлектрического преобразователя и дополнительной частотной погрешности пассивных вспомогательных элементов схемы, таких как шунт и образцовое сопротивление. А также за счет отсутствия учета влияния емкостных связей термоэлектрического преобразователя с конструкцией устройства, в котором нагреватель термоэлектрического преобразователя замещает нагреватель (мостик) цепи электрического задействования устройства для измерения наведенного высокочастотного тока при испытаниях электромагнитной стойкости объекта, что также снижает достоверность определения частотной погрешности.

Данное устройство принимается за прототип, как наиболее близкое по технической сущности к заявляемому.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в расширении частотного диапазона и повышении достоверности определения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей.

Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, является повышение точности измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей, за счет применения согласованного высокочастотного тракта для подачи постоянного и переменного высокочастотного тока в нагреватель термоэлектрического преобразователя.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей содержит источники постоянного и переменного тока, имеющие возможность подключения к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя, согласно изобретению устройство представляет собой согласованный высокочастотный тракт, включающий волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь, при этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода, причем вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения, при этом выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя, при этом размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства.

Выполнение устройства измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей в виде согласованного высокочастотного тракта, включающего волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь, при этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода, причем вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения, при этом выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя, при этом размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства, позволяет расширить частотный диапазон и повысить достоверность определения частотной погрешности термоэлектрического преобразователей.

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».

Новые признаки, которые содержит отличительная часть формулы изобретения, не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение иллюстрируется чертежами:

на фиг. 1 представлена схема устройства измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей;

на фиг. 2 -продольный разрез волновода.

Устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей содержит калибратор постоянного тока 1, высокочастотный генератор 2, волновод 3, измеритель 4 постоянного и переменного высокочастотного напряжения и вольтметр 5 (фиг. 1).

Волновод 3 выполнен в виде цилиндрического корпуса 6 с продольным отверстием, на внешней поверхности корпуса 6 установлены проходные фильтры 7, выходы которых подключены к входу вольтметра 5, а на торцах корпуса 6 расположены входной 8 и выходной 9 высокочастотные соединители (фиг. 1, 2).

С помощью выходного 9 высокочастотного соединителя волновод 3 непосредственно подключен к согласованному входу измерителя4 постоянного и переменного напряжения, в конкретном примере выполненный в качестве широкополосного осциллографа (фиг. 1).

Размеры внутренней полости волновода 3 идентичны размерам полости, в которой размещается цепь электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства, что позволяет в максимальной степени учесть влияние на частотную погрешность термоэлектрического преобразователя 11 емкостной связи, существующей между цепями электрического задействования и конструкцией пиротехнического (взрывного) устройства в рассматриваемом частотном диапазоне.

Устройство работает следующим образом

В цилиндрический корпус 6 волновода 3 устанавливают термоэлектрический преобразователь 11, выводы термопары 12 которого выводят через отверстия в корпусе 6 и присоединяют к проходным фильтрам 7. Выводы нагревателя 13 термоэлектрического преобразователя 11 подключают к контактам входного 8 и выходного 9 высокочастотных соединителей волновода 3 (фиг. 2).

На калибраторе постоянного тока 1 устанавливают номинальное значение постоянного тока нагревателя 13 термоэлектрического преобразователя 11.

При помощи высокочастотного кабеля 10 входной 8 высокочастотный соединитель волновода 3подключаютк выходу калибратора постоянного тока 1. Во время подачи номинального тока на нагреватель 13 вольтметром 5 измеряют термо-ЭДС (UТПном) термопары 12 термоэлектрического преобразователя 11, одновременно широкополосным осциллографом измеряют напряжение (UТПток) на согласованном входном сопротивлении (50Ом).

На высокочастотном генераторе 2 устанавливают первое значение частоты ƒ из ряда значений, входящих в частотный диапазон, в котором осуществляется проверка частотной погрешности термоэлектрического преобразователя 11.

Затем высокочастотный кабель 10 отключают от выхода калибратора постоянного тока 1 и подключают к выходу высокочастотного генератора 2. Регулировкой уровня выходного сигнала высокочастотного генератора 2 в цепи нагревателя 13 термоэлектрического преобразователя 11 устанавливают действующее значение тока, которое обеспечивает максимальное приближение значения термо-ЭДС термопары 12 (UТПƒ), измеряемой вольтметром 5, к значению термо-ЭДС(UТПном), измеренной вольтметром 5 при номинальном постоянном токе нагревателя 13. Одновременно осциллографом измеряют действующее значение напряжения (Uосцƒ) на согласованном входном сопротивлении. Данную операцию повторяют для всех значений частоты ƒ из ряда значений, выбранных в заданном частотном диапазоне проверки частотной погрешности.

Высокочастотный кабель 10 отключают от выхода высокочастотного генератора 2 и подключают к выходу калибратора постоянного тока 1, выходной ток которого регулируют до установления уровня, при котором измеряемая вольтметром 5 термо-ЭДС (UТПток) термопары 12 равна термо-ЭДС (UТПƒ) при пропускании через нагреватель 13 переменного тока с первым значением частоты ƒ, при этом осциллографом измеряют постоянное напряжение на входном согласованном резисторе (Uосцтк). Описанную операцию повторяют для всех значений частоты ƒ из ряда значений, выбранных в заданном частотном диапазоне проверки частотной погрешности.

После всех измерений рассчитывают значение частотной погрешности δƒ термоэлектрического преобразователя 11 при каждом значении частоты:

где Uосцƒ -действующее значение переменного напряжения на согласованном входе осциллографа при переменном токе частотой ƒ;

Uосцтк - постоянное напряжение на согласованном входе осциллографа при постоянном токе.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для определения частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта при испытаниях его на воздействие высокочастотного электромагнитного поля;

- для заявленного устройства в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления;

- средство, воплощающее заявленное изобретение при осуществлении, способно обеспечить повышение точности измерения частотной погрешности термоэлектрического преобразователя.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей, содержащее источники постоянного и переменного тока, имеющие возможность подключения к входу нагревателя термоэлектрического преобразователя, термопара которого соединена с устройством измерения термо-ЭДС, и измеритель постоянного и переменного напряжения, подключенный к выходу нагревателя, отличающееся тем, что устройство представляет собой согласованный высокочастотный тракт, включающий волновод, в корпус которого устанавливается термоэлектрический преобразователь, при этом нагреватель термоэлектрического преобразователя включен между входом и выходом волновода, причем вход волновода соединен высокочастотным согласованным кабелем с источником постоянного или переменного тока, а его выход присоединен к согласованному входу измерителя постоянного и переменного напряжения, при этом выводы термопары через отверстия в корпусе волновода подключены к входам фильтров, входящих в конструкцию волновода, выходы которых подключены к устройству измерения термо-ЭДС термопары термоэлектрического преобразователя, при этом размеры внутренней полости волновода идентичны размерам полости, в которой размещаются цепи электрического задействования пиротехнического (взрывного) устройства.
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 682.
20.08.2014
№216.012.ec68

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов (твэлов). Устройство содержит оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой расположена, по крайней мере, одна капсула...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526328
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f2d3

Электродетонатор

Электродетонатор относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам, и может быть использовано в качестве малогабаритного средства инициирования при проведении взрывных работ. Электродетонатор содержит гильзу с размещенным в ней зарядом ВВ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527985
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.11.2014
№216.013.03f6

Переход низкочастотный

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения герметичного ввода электрических проводников через защитные стенки в зону воздействия высокого давления, ударных нагрузок, содержащую высокотоксичные продукты. Переход низкочастотный в загрязненную зону через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532412
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.092b

Способ и устройство для измерения углового ускорения контролируемого объекта

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для измерения углового ускорения. Для измерения углового ускорения объекта производят измерение длительности интервалов времени между фронтами всех импульсов импульсным датчиком углового положения, определяют среднюю скорость на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533748
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.10f5

Корпус подводного аппарата

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкции корпусов аппаратов, работающих на устойчивость при действии гидростатического давления и сжимающей силы. Корпус подводного аппарата содержит металлический каркас и охватывающую его эластичную оболочку, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535764
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.02.2015
№216.013.232f

Способ определения механических свойств хрупких материалов при растяжении

Изобретение относится к механическим испытаниям на растяжение хрупких образцов из композиционных материалов и предназначено для авиастроения, судостроения, машиностроения, атомной энергетики. Сущность изобретения: накладки одинаковых с образцом размеров и формы, выполненные из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540460
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.249e

Двухдиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, в частности к бортовым антеннам спутниковой навигации. Технический результат изобретения заключается в упрощении настройки при уменьшении габаритов двухдиапазонной микрополосковой антенны круговой поляризации. Антенна содержит металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540827
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a7f

Инерционный включатель

Инерционный включатель содержит корпус, инерционное тело на направляющей оси, контакты, а также неподвижную направляющую и подвижный поворотный привод контактов, расположенные коаксиально с инерционным телом и имеющие на боковых стенках пазы. Выключатель снабжен внешней втулкой, коаксиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542336
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.3177

Система жизнеобеспечения исполнителя работ

Система жизнеобеспечения исполнителя работ относится к области атомной промышленности, а именно к системам жизнеобеспечения, защищающим от альфа- и бета-облучения. Система содержит герметичный костюм, в котором расположены маска, баллон с редуктором и распределитель воздуха, который сообщен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544131
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3458

Матрица лазерных диодов и способ ее изготовления

Изобретение относится к матрицам лазерных диодов, которые могут быть использованы как самостоятельные источники излучения, так и в качестве системы накачки твёрдотельных лазеров. Матрица светодиодов содержит теплопроводящее основание с нанесенной толстопленочной металлизацией, выполненной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544875
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД