Устройство для измерения электропроводности воздуха

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА, содержацее аспирационный трехсекционный . измерительный конденсатор, источник постояйного напряжения, вентилятор и регистрирующий блок, о т л и .4 а ю ш е е с я тем, что, с целью повышения надежности путем исключения влияния паразитных токов изоляторов , оно снабжено источником пульсирующего напряжения, электрометрическим усилителем и синхронным детектором , а одна из обкладок трехсекционного измерительного конденсатора выполнена в виде трех изолированных одна от другой секций, первая из которых подключена к источнику пульсирующего напряжения, вторая секция к противоположной обкладке измерительного конденсатора, третья секция - к входу электрометрического усилителя, один выход которого соединен с источником постоянного напряжения , а другой через введенный разделительный элемент - с входом синхронного детектора, другой вход (Л которого подключен к источнику пульсирующего напряжения, а выход к регистрирующему блоку. со м ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3(6Д) 0 01 W 1/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ;.

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

t

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

OO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3270967/18-10 (22) 10.04.81 (46) 15.09.83. Бюл. 9 34 (72) Х.Ф. Таммет, К.П . Леппик, Я.И. Салым и Ф.Г. Миллер (71) Тартуский ордена Трудового

Красного Знамени государственный университет (53) 551.508.94(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

В 464881, кл. 0 01 w 1/16, 25.03.75.

2. Авторское свидетельство СССР

В 126287, кл. 0 01 w 1/16, 17.02.59 (щютотип). (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА, содержащее аспирационный трехсекционный измерительный конденсатор, источник . постоянного напряжения, вентилятор и регистрирующий блок, о т л и— ч а ю ш е е с я тем, что, с целью

„„Я0„„1041Я75 А повышения надежности путем исключения влияния паразитных токов изоляторов, оно снабжено источником пульсирующего напряжения, электрометрическим усилителем и синхронным детектором, а одна из обкладок трехсекционного измерительного конденсатора выполнена в виде трех изолированных одна от другой секций, первая из которых подключена к источнику пульсирующего напряжения, вторая секция— к противоположной обкладке измерительного конденсатора, третья секция — к входу электрометрического усилителя, один выход которого соединен с источником постоянного напряжения, а другой через введенный разделительный элемент — с .входом 9 синхронного детектора, другой вход которого подключен к источнику пульсирующего напряжения, а выход— к .регистрирующему блоку.

1041975

Изобретение относится к измерительной технике в метеорологии.

Известно устройство для измерения электропроводности воздуха, содержащее заземленную входную трубу, внеш-. ний и внутренний электроды, причем внутренний электрод выполнен в виде изолированных друг от друга собирающего электрода и защитного электрода, расположенного внутри входной трубы и подключенного к земле (1 1. 10

Недостатком известного устройства является малая надежность работы устройства из-за чувствительности основных изоляторов к действию влаги и пыли. 15

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигае лому результату является устройство для измерения электропроводности воздуха, содержащее аспирационный трехсекционный измерительный конденсатор, источник постоянного напряжения, вентилятор и регистрирующий блок, причем для устранения краевого эффекта в устройстве установлена электростатическая. защита (2 ).

В известном устройстве на первую секцию измерительного конденсатора подается постоянное напряжение, и но-ток аэроионов не модулируется.

Целью изобретения является повышение надежности путем исключения влияния паразитных токов изоляторов.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для измерения электропроводности воздуха, содержа- 35 щее аспирационный трехсекционный, измерительный конденсатор, источник постоянного напряжения, вентилятор и регистрирующий блок, снабжено источником пульсирующего напряжения, 40 электрометрическим усилителем и синхронным детектором, а одна иэ обкладок трехсекционного измерительного конденсатора выполнена в виде трех изолированных одна от другой 45 секций, первая из которых подключена к источнику пульсирующего напряже-. ния, вторая секция — к противоположной обкладке измерительного кон-, денсатора, третья секция — к входу электрометрического усилителя, один выход которого соединен с источником постоянного напряжения, а другой через введенный разделительный элемент - с входом синхронного детектора, другой вход. которого подключен к источнику пульсирующего напряжения, а выход — к регистрирующему блоку.

На чертеже изображена функциональная блок-схема устройства для бО измерения электропроводности воздуха.

Устройство состоит из аспираци-, онного измерительного конденсатора 1, одна из обкладок которого, например внешняя, вдоль потока воздух 5 разделена на три секции 2, 3 и 4.

Первая из секций 2 подключена к источнику пульсирующего напряжения 5, вторая секция 3 электрически связана с противостоящей обкладкой б измерительного конденсатора -1, а третья секция 4 связана с электро летрическим усилителем 7, который, в свою очередь, электрически связан с источником постоянного напряжения 8.

Выход электрического усилителя 7 соединен с вхбдом разделительного элемента 9 (в качестве разделительного элемента. может быть конденсатор, оптрон, трансформатор и т.п.), а выход его — с входом синхронного детектора 10. Синхронный детектор

10 также соединен с источником пульсирующего напряжения 5 и регистрирующим блоком 11. К измерительному конденсатору 1 подсоединен вентилятор 12.

Устройство функционирует следующим образом.

Исследуемый воздух протягивается сквозь измерительный конденсатор 1 с помощью вентилятора 12. Первая секция 2 измерительного конденсатора 1 благодаря наличию на ней пульсирующего напряжения периодически отфильтровывает поток воздуха от легких аэроинов. Вторая секция 3 экранирует третью секцию 4 от индукционного действия со стороны первой секции 2. Третья секция 4 находится под постоянным напряжением определенного знака и собирает часть аэроионов противоположной полярности.

Аэроионы, попадающие на третью секцию 4, создают электрический ток пропорциональный проводимости возду". ха. Электрический ток, протекающий через третью секцию 4, усиливается электрометрическим усилителем 7. Благодаря периодической фильтрации потока воздуха от аэроионов первой секцией 2 электрический ток имеет пульсирующий характер. Выходной сигнал электрометрического усилителя 7 подается на разделительный элемент

9, через который проходит только переменная составляющая. После прохождения через разделительный элемент

9.сигнал поступает на синхронный детектор 10, который синхронизирован с источником пульсирующего напряжения.5. Сигнал после синхронного детектора 10 регистрируется прибором

11 и на его выходе пропорционален только проводимости воздуха и не зависит от паразитных токов основных изоляторов, поскольку эти токи не модулируются.

Вследствие этого устройство сохраняет работоспособность при значительно пониженном сопротивлении до 10 Ом) основных изоляторов по

1041975

Составитель В.Агапова

Техред В.Далекорей

Редактор Л.Веселовская корректор В. Гирняк

Заказ 7122/47

Тираж 719

Ф Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раущская наб., д. 4/5

Филиал ППП "ПатЕнт", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 сравнению с прототипом, следовательно, значительно умейь-. шится чувствительность основных изоляторов к действию влаги ! и пыли.

Используя регулировку значений напряжений на измерительном кондесаторе и расхода воздуха, проходяще-: го через него, можно измерять и кон- центрацию аэрионов.

Устройство для измерения электропроводности воздуха Устройство для измерения электропроводности воздуха Устройство для измерения электропроводности воздуха 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано при выборе оптимальных молниезащитных мероприятий на территории умеренных широт северного полушария Земли, на которой отсутствуют наземные пункты сети наблюдений

Изобретение относится к области атмосферного электричества и может быть использовано для определения электрической проводимости атмосферы при аэрофизических, геофизических, электрохимических, метеорологических, биологических и других исследованиях

Изобретение относится к технике метеорологического приборостроения
Наверх