Устройство для калибровки токосъемников

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

{5g ф С 12 В 13/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 1Я

ЬКБЛЫ,ТЮ -.

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР пО делАм изОБРетений и ОткРытий (21) 3883973/24-21 (22) . 15.04 ° 85 (46) 30. 10.86. Бюл. Я 40 (72) Б.M.Ëüâoâ и Г.К.Бороничев (53) 621.318(088.8) (56) Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи/Составитель Лональд

Уайт. — М.: Советское радио, 1979, вып.3, с.160-161.

ГОСТ 11001-80 (СТ СЭВ 502-77).

Приборы для измерения индустриальных, радиопомех. Технические требования и методы испытаний. М.: Госкомитет СССР по стандартам. 1980, с.29-30. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТОКОСЪЕМНИКОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике.. Цель изобретения повышение точности калибровки на высоких частотах. Устройство содержит генератор 1 сигналов, цилиндрический разъемный корпус 3 с коаксиально расположенным в нем проводником (П) 7.

Калибруемый токосъемник (Т) 12 разме„„SU„„1 267 А1 щен в непосредственной близости от термопреобраэователя (ТП) 8 между фиксаторами 11. Выход Т 12 через разъем

13 соединен с селективным йикровольтметром 14. При этом выход генератора

1 через разъем 2 оказывается подклю ченным к одному концу П 7 с током, а выход ТП 8 через разъем 9 соединен с милливольтметром 10 постоянного тока °

В области низких частот обкладки (О)

16 и 18 конденсатора замкнуты и сигнал проходит по цепи генератор 1,проводник 7, ТП 8, О 16 и 18, вращающийся с1ержень 19, корпус Зи генератор 1.

В области высоких частот О 16 и 18 разомкнуты и ток проходит через комплексную нагрузку. При этом вносимое сопротивление Т 12 скомпенсировано изменением сопротивления укаванной комплексной нагрузки. В режиме смешанной волны путь тока тот же, но вносимое сопротивление Т 12 полностью не скомпенсировано, поэтому величина тока в различных сечениях П 7 имеет неодинаковое значение. Использованием верньерного механизма 6 добиваются максимального значения тока через

ТП 8 и максимального значения показаний селективного микровольтметра 14, после чего рассчитывают коэффициент калибровки по формуле, приведенной в описании. Проводящий корпус 3 обеспечивает экранирование электромагнитных помех, а в случае выполнения его с

1267486 оболочкой иэ ферромагнитного материала — и внешних магнитных полей. Коак сиальная конструкция позволяет. расширить частотный диапазон калибровки, а фиксация положения Т 12 в корпусе— снизить погрешность, обусловленную взаимным смещением П 7 с током и калибруемого прибора. 1 э.п.ф-лы, 1ил. результат измерения. P

На чертеже представлено устройст- н во, общий вид. р

Устройство содержит генератор 1 сигналов, шина общей точки которого 15 в через разъем 2 соединена с одним торцом проводящего цилиндрического кор- p пуса 3, который выполнен разъемным т с переменным сечением. На корпусе 3 с расположено разъемное соединение 4. 20 р

На другом торце корпуса 3 расположена в неподвижная часть 5 микрометрической с шкалы и рукоятка с подвижной частью ч жикрометрической шкалы верньерного r механизма 6. Внутри корпуса 3 коакси- 25 е ально расположены проводник 7, один конец которого через разъем 2 соеди- р нен с выходом генератора 1 и включен- н ный последовательно с проводником 7 в термопреобраэователь 8, выход которо- 30 го через разъем 9, расположенный на 1 боковой поверхности корпуса 3, соединен с расположенным вне корпуса 3 мил- у ливольтметром 10 постоянного тока. В непосредственной близости от термопреобразователя 8 между фиксаторами

11, установленными внутри корпуса 3, расположен калибруемый токосъемник

12, выход которого через установленный на боковой поверхности -корпуса 3 раэьем 13 подключен к расположенному вне корпуса 3 селективному микровольтметру 14. Высокочастотный разъем 15 обесИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки высокочастотных трансформаторов тока.

Целью изобретения является новы- 5 шение точности калибровки на высоких частотах за счет снижения погрешности, обусловленной перераспределением тока в проводнике, влиянием калибруемого токосъемника и внешних полей на печивает непрерывность проводника 7 с током, другой конец которого соединен со статорной обкладкой 16 конденсатора переменной емкости, которая через дисковый резистор 17 соединена с корпусом 3. Роторная обкладка 18 конденсатора переменной емкости, также расположенная внутри корпуса 3, соединена с одним концом вводимого внутрь корпуса 3 через другой его тоец вращающегося стержня 19, соедиенного с подвижной частью микрометической шкалы верньерного механизма 6.

Калибровка токосъемника осущестляется следующим образом.

Корпус 3 разъединяют с помощью аэъемного соединения 4, калибруемый окосъемник 12 устанавливают в непоредственной близости от термопроеобаэователя 8 между фиксаторами 11, ыход.токосъемника 12 через разъем 13 оединяют с селективным микровольтетром 14, затем снова соединяют часи корпуса 3 установки с помощью разьмного соединения 4.

При этом выход генератора 1 через аэъем 2 оказывается подключен к одому концу проводника 7 с током, а

ыход термопреобраэователя 8 через азъем 9 соединен с милливольтметром

0 постоянного тока.

В рабочей полосе частот (до 1000 МГц) стройство работает следующим образом.

В области низких частот (до едичиц МГц) обкладки 16 и 18 конденсатора переменной емкости замкнуты и сигнал с выхода генератора 1 проходит через замкнутую цепь, образованную проводником 7, термопреобразователем

8, обкладками 16 и 18, вращающимся стержнем 19, корпусом 3 и генератором 1 (его шиной общей точки).

Формула изобретения

Составитель С.Иумилишская

Техред Н.Глущенко Корректор. М.Самборская

Редактор А.Долинич

Тирах 485 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 5785/51

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

B области высоких частот устройство работает следующим образом: а) в режиме бегущей волны путь тока тот хе, но обкладки 16 и 18 разомкнуты и ток про. .одит через комплексную нагрузку, образованную параллельным соединением резистора 17 и емкостным сопротивлением конденсатора переменной емкости. При этом вносимое сопротивление калибруемого токосъемника 12 скомпенсировано изменяемым сопротивлением укаэанной комплексной нагрузки. В этом случае в любом сечении проводника с током величина тока, измеренная с помощью термопреобразователя 8 и милливольтметра 10 постоянного тока, постоянна; б) в режиме смешанной волны путь тока тот же, но вносимое сопротивление калибруемого токосъемника 12 полностью не скомпенсировано комплексной нагрузкой, поэтому величина тока в различных сечениях проводника 7 имеет неодинаковые значения. Вращением рукоятки верньерного механизма 6, перемещение которого контролируют по шкале 5, добиваются максимального значения тока (I, дБ) через термопреобразователь 8, которое измеряют с помощью милливольтметра 10, эатем,вращением рукоятки верньерного механизма

6,. добиваются максимального значения показаний (П, дБ) селективного микровольметра 14, после чего рассчитывают коэффициент калибровки (К, дБ) по формуле K„в -1д, -Цд, Таким образом, предложенное устройство позволяет повысить точность калибровки токосъемников в широкой полосе частот и проводить калибровку .по всей требуемой полосе частот (до

1000 МГц), с хорошей повторяемостью результатов. Это объясняется тем,что проводящий корпус обеспечивает экранирование электромагнитных помех, а в случае выполнения его двухслойным— и внешних магнитных полей. Коаксиальная конструкция устройства позволяет

67486 4 расширить частотный диапазон калибровки, а фиксация положения токосъемника в корпусе устройства — снизить погрешность, обусловленную взаимным смещением проводника с током и калибруемого прибора.

10 1. Устройство для калибровки токосъемников, содержащее последовательно соединенные генератор сигналов и разьемный проводник с термопреобразователем, а также два вольтметра, подклю15 ченные соответственно к выходам термопреобразователя и к зажимам для подключения калибруемого токосъемника, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности калибровки, в него введен разъемный проводящий цилиндрический корпус с коничес- кими основаниями, конденсатор переменной емкости, резистор, проводящий стержень, верньерный механизм, разъем и фиксаторы калибруемого токосъемника, при этом разъемный проводник расположен коаксиально. проводящему цилиндрическому корпусу, в торцевой части которого размещен конденсатор переменной емкости, фиксаторы калибруемого токосъемника расположены в полости проводящего цилиндрического корпуса, в его цилиндрической части, проводящий стержень размещен между роторной обкладкой конденсатора пере35 менной емкости и верньерным механизмом, причем второй торец проводящего цилиндрического корпуса через разъем соединен с шиной общей точки генератора, а второй вывод проводника сое40 динен со статорной обкладкой конденсатора переменной емкости и через резистор — с проводящим цилиндрическим корпусом.

2. Устройство по п.1, о т л и ч а45 ю щ е е с я тем, что корпус выполнен с оболочкой из ферромагнитного материала.

Устройство для калибровки токосъемников Устройство для калибровки токосъемников Устройство для калибровки токосъемников 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению концентрации различных бинарных газовых смесей и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике, в химической, авиационной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии, в частности к способам калибровки сканера зондового микроскопа

Изобретение относится к области тепловых измерений и предназначено для контроля характеристик термопар

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения предельной чувствительности гидрофизических преобразователей пульсаций температуры и электропроводности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в экспериментальной океанологии
Наверх