×
11.03.2019
219.016.d99a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕКТОРА ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002377577
Дата охранного документа
27.12.2009
Аннотация: Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных комплексных величин переменного тока, например в мостах переменного тока для измерения параметров многоэлементных двухполюсников, путем уравновешивания разветвленной мостовой измерительной цепи одновременно при нескольких тестовых воздействиях с разными частотами, а также при измерениях в случае действия нескольких гармонических помех. Способ состоит в том, что проекции и измеряемого сигнала S(t)=Asin(2πt/T+φ) на два ортогональных опорных сигнала получают путем сложения дискрет суммы совместно действующих сигналов σ(t), моменты выборки которых составляют соответственно множества {t} и {T =t +T/4}, которые формируют с помощью пошаговой процедуры из начального множества, состоящего из одного произвольного начального момента времени t, путем получения на первом шаге дополнительного множества, состоящего тоже из одного момента, посредством сдвига начального множества на нечетное число полупериодов первого сигнала, затем получения на втором шаге дополнительного множества, состоящего уже из двух моментов, посредством сдвига двух моментов суммарного множества, полученного на первом шаге, на нечетное число полупериодов второго сигнала и продолжают эту процедуру с образованием дополнительного множества на каждом шаге посредством сдвига суммарного множества, сформированного на предыдущем шаге, на нечетное число полупериодов очередного подавляемого сигнала и с удвоением на каждом шаге числа моментов времени выборки дискрет суммы совместно действующих сигналов до тех пор, пока число шагов не станет равным М-1, а амплитуду A и фазовый сдвиг φ сигнала S(t) определяют по соотношениям при где t =t+t, t=0, t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2,……, m≠j. Технический результат - обеспечение возможности точного измерения в реальном масштабе времени любого из совместно действующих гармонических сигналов с известными периодами, а также возможность одновременного измерения нескольких сигналов при условии, что частота измеряемого сигнала не кратна частотам действующих совместно с ним сигналов. 2 ил.

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано в средствах измерений комплексных величин переменного тока, например в мостах переменного тока.

Известен способ измерения параметров многоэлементных двухполюсников путем уравновешивания разветвленной мостовой измерительной цепи при одновременном действии нескольких тестовых воздействий с разными частотами, разделяемых с помощью аналоговых фильтров [Шеремет Л.П. Принципы построения мостовых измерительных цепей для одновременного уравновешивания на нескольких частотах. //Проблемы технической электродинамики, вып.54, Киев: Наукова думка, 1975. - С.14-19].

Обеспечиваемая этим способом возможность производить измерения одновременно на нескольких частотах позволяет получать информацию о быстроизменяющихся сложных объектах измерения и протекающих в них процессах. Однако применяемые для разделения тестовых воздействий с разными частотами аналоговые фильтры, от избирательности которых зависит точность измерения, обладают инерционностью и сложностью реализации, возрастающими по мере повышения их избирательности, что является недостатком способа.

Известен также способ измерения основной (первой) гармоники периодического сигнала, принятый автором за прототип, согласно которому измерение синусной и косинусной составляющих этой гармоники, т.е. ее проекций на два ортогональных, т.е. сдвинутых относительно друг друга по фазе на 90° опорных сигнала, осуществляют в реальном масштабе времени путем неравномерной дискретизации данного сигнала на множестве моментов времени, являющихся линейными комбинациями полупериодов его гармоник с номерами, равными простым числам: 1, 2, 3, 5, 7, 11,…, и суммирования множества полученных на этом множестве времени дискрет [Пат. Р.246351, Польша, МКИ G01R, Sposob i uklad do pomiaru wektora harmonicznej podstawowej przebiegu odksztalconego / Sawicki J. - Warszawa: Biuletyn Urzedu Patentowego. - 1985. - Nr 19 (307). - P.39].

Недостатком этого способа является возможность измерения лишь одного из совместно действующих сигналов, причем строго конкретного вида, а именно первой гармоники периодического сигнала, что не позволяет решать ряд измерительных задач, например, указанной выше задачи измерения сложных объектов с быстроизменяющимися параметрами, требующих одновременного выполнения измерений на нескольких частотах, задачи измерения сигналов на фоне детерминированных гармонических помех и др.

Целью изобретения является обеспечение возможности измерения любого из М совместно действующих гармонических сигналов, если его частота не кратна частотам других сигналов, причем в реальном масштабе времени и с высокой точностью, а также одновременного измерения нескольких сигналов путем увеличения числа измерительных каналов пропорционально числу измеряемых сигналов.

Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения вектора гармонического сигнала, действующего вместе с М-1 другими гармоническими сигналами и имеющего, как и они, известный период Tj и неизвестные амплитуду Aj и начальный фазовый сдвиг φ0j, при котором проекции и измеряемого сигнала

Sj(t)=Ajsin(2πt/Tj0j)

на два ортогональных вектора опорных сигналов, связанные с Aj и φ0j, например, соотношениями

и ,

измеряют путем выборки и суммирования дискрет суммарного сигнала

с помощью мгновенных импульсов, действующих в моменты времени, образующие множества {ti'} и {ti''=ti'+Tj/4}j, причем {ti'}j формируют так, чтоб

и

где Kj - коэффициент, зависящий от процедуры формирования

{ti'}j, a N - число ti', в качестве измеряемого выбирают любой из совместно действующих сигналов, частота следования которого 1/Tj не кратна частотам других сигналов, а множество {ti'}j моментов времени действия мгновенных импульсов выборки дискрет суммарного сигнала σ(t) формируют с помощью пошаговой процедуры из начального множества, состоящего из одного произвольного начального момента t0, путем получения на первом шаге дополнительного множества, состоящего также из одного момента, посредством сдвига начального множества на нечетное число полупериодов первого сигнала, затем получения на втором шаге дополнительного множества, состоящего уже из двух моментов, посредством сдвига двух моментов суммарного множества, полученного на первом шаге, на нечетное число полупериодов второго сигнала и продолжают эту процедуру с образованием на каждом m-м шаге дополнительного множества посредством сдвига суммарного множества, сформированного на предыдущем шаге, на нечетное число nm полупериодов очередного подавляемого сигнала, и удвоением числа моментов выборки дискрет сигнала σ(t), до тех пор, пока число шагов не станет равным М-1, а амплитуду Aj и фазовый сдвиг φ0j сигнала Sj(t) определяют по соотношениям

при

где ti'=ti+t0, t1=0, t2=t1+n1T1/2,

t3=t1+n2T2/2, t4=t2+n2T2/2, t5=t1+n3T3/2, t6=t2+n3T3/2, t7=t3+n3T3/2, t8=t4+n3T3/2,……, m≠j.

Изобретение поясняется графическим материалом: на фиг.1 отражена процедура формирования множества моментов времени {ti'}j выборки дискрет суммарного сигнала

а фиг.2 поясняет методику получения математического выражения для Kj.

Сущность изобретения состоит в том, что предлагаемая процедура формирования множества моментов времени {ti'}j позволяет точно и быстро (в реальном масштабе времени) измерить проекции на ортогональные векторы опорных сигналов любого из входящих в σ(t) сигналов, в частности, проекции p'j и р''j сигнала Sj(t), если его частота не кратна частотам других сигналов, инвариантно по отношению к остальным, т.е. исключить влияние всех этих сигналов на точность измерения p'j и р''j, а значит и Aj и

φoj.

Достигается это тем, что множество моментов времени, в которые действуют обозначенные стрелками мгновенные единичные импульсы, производящие выборку дискрет суммарного сигнала σ(t), формируют с помощью процедуры пошагового исключения влияния (подавления) всех сигналов, действующих вместе с измеряемым. В результате на m-м шаге оказываются подавленными m сигналов, а на (М-1)-м все, кроме измеряемого. Степень подавления сигналов пропорциональна точности информации об их частотах.

Согласно данной процедуре на каждом очередном шаге осуществляется раздвоение (и удвоение) полученного на предшествующем шаге множества моментов времени путем его сдвига относительно самого себя на интервал времени, равный нечетному числу полупериодов подавляемого на данном шаге сигнала.

Поясним это математически. Пусть имеется исходное множество {ti} моментов времени выборки дискрет (подавляемого) гармонического сигнала, сформированное на (m-1)-м шаге. И пусть образовано дополнительное множество {ti*} путем сдвига исходного на интервал времени, равный nmTm/2, где nm - нечетное число. Покажем, что сумма дискрет гармонического сигнала с периодом Тm, полученных на суммарном множестве моментов времени, состоящем из исходного и дополнительного множеств, равна нулю. Для этого пронумеруем в произвольном порядке моменты времени ti исходного множества. Тогда моментами времени дополнительного множества будут ti*=ti+nmTm/2. Но сдвиг на интервал времени nmТm/2, если nm - нечетное число, эквивалентен сдвигу по фазе на π, а sin(φ+π)=-sinφ и значит суммы всех пар дискрет подавляемого сигнала с одинаковыми номерами моментов времени ti и ti* будут равны нулю, что и требовалось доказать.

Заметим, что равенство сдвига нечетному числу полупериодов, а не одному, нужна для исключения возможного совпадения моментов времени выборки дискрет при сдвигах множеств {ti} и {ti*}, например, в случае Т321 и ему подобных исключениях.

Итак, вне зависимости от того, какие сигналы были подавлены на предыдущих шагах, благодаря такой процедуре формирования множеств времени выборки дискрет на каждом очередном шаге будет подавлен очередной гармонический сигнал.

Остается доказать, что окончательное множество моментов времени выборки дискрет суммарного сигнала позволяет подавить, за исключением измеряемого, все сигналы.

Для этого рассмотрим множество, сформированное на очередном шаге, в частности, на следующем шаге по отношению к описанному выше. Оно также состоит из двух одинаковых множеств, основного (исходного) и дополнительного, сдвинутых во времени на nmТm+1/2, и благодаря этому позволяет подавить сигнал с периодом

Tm+1. Но из приведенного выше доказательства следовало, что первое из этих множеств (исходное) позволяет подавить сигнал с периодом Тm. Сдвиг же этого множества на произвольный отрезок времени Δt не влияет на его свойство подавления этого сигнала, так как sin(φ+2πΔt/Tm+π)=-sin(φ+2πΔt/Tm). Таким образом, дополнительное множество, как и исходное, тоже обладает свойством подавления сигнала с периодом

Тm, а значит и суммарное множество будет обладать этим свойством. Отсюда получаем, что суммарное множество будет обладать свойством подавления сигналов с периодами и Тm, и Tm+1.

Применив теперь метод математической индукции, получим, что первое множество моментов времени выборки дискрет суммарного сигнала, включающее в себя два момента времени, позволяет подавить один из суммы совместно действующих сигналов

с периодом Т1, второе - два с периодами

Т1 и Т2, m-е - m с периодами Т1, Т2,…, Тm, а окончательное - (М-1) сигналов соответственно с периодами Т1, Т2,…, Тm, ТM, где m≠j, a j - номер измеряемого сигнала, что и требовалось доказать.

Проиллюстрируем эту процедуру графически с помощью фиг.1, соответствующей случаю М=5, где на верхней строке показано исходное (начальное) множество, состоящее из одного изображенного стрелкой импульса выборки дискреты, инициирующего формирование всего множества дискрет и соответствующего произвольному начальному моменту времени t0. Таким образом, отсчет времени t осуществляется относительно t0, т.е. ti'=ti+t0. На второй строке показано первое множество, состоящее из двух импульсов выборки дискрет, соответствующих множеству из двух моментов времени, отстоящих друг от друга на интервал τ1=n1Т1/2, и значит позволяющее подавить сигнал с периодом Т1.

На третьей строке показано второе множество, состоящее из двух подмножеств, а именно изображенного на второй строке и сдвинутого относительно него на τ2=n2T2/2 того же самого множества. Согласно вышеизложенному это множество содержит четыре дискреты, соответствующие четырем моментам времени, т.е. вдвое большему числу моментов, чем у предыдущего, и позволяет подавить сигналы с периодами Т1 и

Т2. Подтвердим это численно подстановкой имеющих место значений моментов времени в математические выражения сигналов S1(t)=A1sin(2πt/T101) и S2(t)=A2sin(2πt/T202) и суммированием полученных дискрет, приняв для упрощения выкладок ni=1

На четвертой строке показано третье множество, состоящее из двух изображенных на третьей строке множеств, сдвинутых относительно друг друга на τ3=n3Т3/2, и позволяющее подавить сигналы с периодами Т1, T2 и T3. Убедиться в этом легко путем подстановки моментов времени ti в выражения для сигналов S1(t), S2(t) и S3(t) аналогично тому, как это было сделано выше для третьей строки.

Наконец, на пятой строке показано окончательное множество из 24 моментов времени и соответствующих им импульсов выборки дискрет, состоящее из двух изображенных на четвертой строке множеств, сдвинутых относительно друг друга на

τ4=n4Т4/2, и позволяющее подавить четыре сигнала с периодами Т1, T2, Т3 и Т4. Пары формируемых на очередных шагах множеств отмечены штриховыми линиями над стрелками.

Доказав, что полученные множества времен выборки дискрет позволяют исключить влияние на точность измерения сигнала Sj(f) действующих вместе с ним сигналов, отметим, что пара сумм

при будет составлять пару его проекций (p'j и p''j) на оси ортогональной системы координат, так как в силу периодичности синусоиды значения входящих в данные суммы дискрет приводятся к одному периоду Sj(t), a Δtjj/4 означает фазовый сдвиг сигналов на 90°. Найдем теперь формулу для коэффициента Kj.

Чтобы найти математическое выражение для Кj, воспользуемся векторной моделью гармонических сигналов, а для упрощения выкладок преобразуем форму представления сигнала Sj(t)=Ajsin(2πt/Tj0j) к удобному для анализа виду с учетом инвариантности Kj по отношению к амплитуде Aj и фазовому сдвигу φ0j сигнала Sj(t), положив Aj=1 и φ0j=0

Sj(t)⇒s(t)=sin2πt/Tj=sinωjt,

а поскольку процедура формирования {ti}j одинакова для всех сигналов, опустим индекса и запишем {ti}j в виде {ti},

где

а также положим

Kj=К, Tj=Т и ωj=ω.

Кроме этого учтем, что, как отмечалось выше, благодаря периодичности синусоиды множество {ti} преобразуется в , где - дробная часть частного от деления ti на T=2π/ω, т.е. моменты времени выборки дискрет сигнала Sj(t) приводятся к одному периоду синусоиды Sj(t). В результате множество дискрет {si=s(ti)} преобразуется в множество дискрет , приведенных к одному периоду синусоиды s(t), а множество фазовых углов {φ(ti)=ωti}, соответствующих дискретам Sj(ti), преобразуется в множество , приведенных к четырем квадрантам декартовой системы координат. При этом каждому из фазовых углов соответствует дискрета и наоборот.

Воспользуемся теперь формулой Эйлера, имеющей в данном случае вид: ejωt=cosωt+jsinωt, согласно которой комплексное число выступает как единичный вектор в полярной системе координат, а дискрета - как проекция единичного вектора на мнимую ось комплексной плоскости .

Связанные с применением этой формулы построения приведены на фиг.2, на которой показано множество единичных векторов , где ω=2π/Tj, с действительными и мнимыми составляющими (проекциями на оси координат) s*ix, s*iy и их сумма , полученная по правилам векторной алгебры. Поворот на любой угол не приводит к изменению его модуля

где N=2M-1, т.е. (в отличие от проекций

SΣx и SΣy) он является инвариантом по отношению к

Далее, поскольку математическое выражение для получено для случая единичного вектора, т.е. для синусоиды с единичной амплитудой (Aj=1), то выражение

где N=2M-1 выступает в качестве нормирующего множителя.

Учитывая произведенные выше упрощения обозначений величин, а именно ωj=ω, получим

Таким образом, все соотношения между параметрами измеряемого сигнала и суммами дискрет определены.

Способ измерения вектора гармонического сигнала, действующего вместе с М-1 другими гармоническими сигналами и имеющего, как и они, известный период Т и неизвестные амплитуду A, и начальный фазовый сдвиг φ, при котором проекции измеряемого сигналаS(t)=Asin(2πt/T+φ) на два ортогональных вектора опорных сигналов, связанные с A и φ, например, соотношениями и измеряют путем выборки и суммирования дискрет суммарного сигнала с помощью мгновенных импульсов, действующих в моменты времени, образующие множества {t } и {t =t +T/4}, причем {t }, формируют так, чтоб и где K - коэффициент, зависящий от процедуры формирования {t }, а N - число t , отличающийся тем, что в качестве измеряемого выбирают любой из совместно действующих сигналов, частота следования которого 1/T не кратна частотам других сигналов, а множество {t } моментов времени действия мгновенных импульсов выборки дискрет суммарного сигнала σ(t) формируют с помощью пошаговой процедуры из начального множества, состоящего из одного произвольного начального момента t, путем получения на первом шаге дополнительного множества, состоящего также из одного момента, посредством сдвига начального множества на нечетное число полупериодов первого сигнала, затем получения на втором шаге дополнительного множества, состоящего уже из двух моментов, посредством сдвига двух моментов суммарного множества, полученного на первом шаге, на нечетное число полупериодов второго сигнала и продолжают эту процедуру с образованием на каждом m-ом шаге дополнительного множества посредством сдвига суммарного множества, сформированного на предыдущем шаге, на нечетное число n полупериодов очередного подавляемого сигнала и с удвоением числа моментов выборки дискрет сигнала σ() до тех пор, пока число шагов не станет равным М-1, а амплитуду A и фазовый сдвиг φ сигнала S(t) определяют по соотношениям: при где t =t+t, t=0, t=t+nT/2,t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2,t=t+nT/2, t=t+nT/2, t=t+nT/2,……, m≠j.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 27.
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
21.03.2019
№219.016.ec02

Преобразователь солнечной энергии

Изобретение относится к области использования природных источников энергии и может быть применено при изготовлении приемников солнечной энергии. Преобразователь содержит концентратор солнечной энергии, установленный на треноге и снабженный механизмом ориентации на солнце. Концентратор выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380623
Дата охранного документа: 27.01.2010
10.04.2019
№219.017.002c

Устройство для измерения расхода

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для коммерческого и технического контроля текучих сред. В предложенном устройстве расположенный между входом и выходом канал имеет кольцеобразную форму, средняя часть канала объединена с полостью, охватывающей центр круга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240509
Дата охранного документа: 20.11.2004
10.04.2019
№219.017.0378

Устройство поштучной подачи из навала и ориентирования объемных деталей

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации и предназначено для подготовки деталей для их подачи к автомату-потребителю. Устройство содержит узел поштучной выборки деталей, находящихся навалом в бункере, узел пневмоориентирования каждой детали и управляемый пневмоисточник. Узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381168
Дата охранного документа: 10.02.2010
10.04.2019
№219.017.047c

Устройство для поштучной выдачи плоских деталей

Устройство содержит вакуумный роторный захват (1) в виде полого тела вращения с консольным горизонтально расположенным валом (2) со стороны одного торца тела вращения и с концентричным относительно его оси отверстием на другом торце. По окружности захвата расположены парами сопла, направленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374161
Дата охранного документа: 27.11.2009
10.04.2019
№219.017.048d

Пневмомеханический замок

Изобретение относится к запорным устройствам для дверей различных объектов. Устройство, разрешающее открытие замка, выполнено в виде пневмокамеры с подвижной стенкой, соединенной тягой с двухплечевым рычагом фиксатора положения задвижки в закрытом состоянии, а внутренняя полость камеры сообщена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379455
Дата охранного документа: 20.01.2010
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
19.04.2019
№219.017.3041

Поршневой компрессор с электрогидравлическим разрядом

Устройство предназначено для использования в области компрессоростроения, для формирования систем отопления, касается поршневых компрессоров, у которых сжатие газа осуществляется за счет электрогидравлического удара в жидкости. Компрессор содержит цилиндр, поршень, расположенный внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306455
Дата охранного документа: 20.09.2007
29.04.2019
№219.017.42ae

Способ передачи электрической энергии в трехфазной системе на расстояние

Использование: в электроэнергетике для передачи больших потоков энергии на большие расстояния. Технический результат заключается в повышении КПД передачи и уменьшении полосы отчуждения. В начале линии в цепи фазы А формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, в начале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307438
Дата охранного документа: 27.09.2007
09.05.2019
№219.017.4c98

Устройство программного управления движением судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к системам управления движением судна. Устройство содержит датчик угла дифферента, задатчик угла дифферента, датчик угловой скорости, суммирующий усилитель, рулевой привод, командный блок и программный блок, выходы датчика угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312789
Дата охранного документа: 20.12.2007
Показаны записи 1-4 из 4.
10.09.2014
№216.012.f3f3

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может использоваться при измерениях пассивных и активных комплексных электрических величин. Способ состоит в том, что амплитуду А и начальный фазовый сдвиг φ вектора гармонического сигнала S(t) с известным периодом Т, действующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528274
Дата охранного документа: 10.09.2014
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
25.08.2017
№217.015.a8f2

Способ измерения векторов гармонических сигналов с постоянной составляющей

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Сигналы , где , имеют известные некратные друг к другу периоды T и действуют вместе с постоянной составляющей W, при этом амплитуды A и начальные фазовые сдвиги ϕ сигналов G(t) определяют по соотношениям и , где p и p - проекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611256
Дата охранного документа: 21.02.2017
09.05.2019
№219.017.5084

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных комплексных величин, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях параметров электрических цепей, а также в векторных вольтметрах, путем измерения вектора гармонического сигнала в случае действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466413
Дата охранного документа: 10.11.2012
+ добавить свой РИД