Мера проводимости

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, например, для поверки проводимости мостов переменного тока. Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона воспроизводимых значений проводимости. Мера содержит корпус 5, токовыводы 2 и 3, резисторы 1 и дифференциальный конденсатор 4, состоящий из трех соосно расположенных статорных электродов (СЭ). Наружный СЭ П соединен через резистор 1 с выводом 2 меры. Внутренний СЭ 10 присоединен к другому выводу 3. Два роторных электрода (РЭ) 7 и 8 закреплены на оси с поворотом на 180° относительно друг друга . РЭ 7 расположен между внутрен- .ним СЭ 10 и нар гжным СЭ 11 , РЭ 8 - между СЭ 10 и СЭ 12. В дифференциг альный конденсатор-введен РЭ 6, укрепленный на оси соосно с РЭ 7 и размешенный между корпусом и СЭ 11. При этом наружный СЭ 12 соединен с первым выводом 2 меры. Кроме того, в дифференциальный конденсатор введен РЭ 9, укрепленный на оси соосно с РЭ 7 и размещенный между корпусом и наружным СЭ 12. Проводимость меры пропорциональна углу поворота оси дифференциального конденсатора, отсчет проводимости начинается с нуля . 2 ил. ;

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СО1.1ИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

15114 С 01 R 27/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4103638/24-21 (22) 07 ° 08.86 (46) 07.01.89.Был. У 1 (?2) N.JI.Êëèoíñêèé (53) 621.319.4 (088.8) (56) Грохольский А.Л. Измерители добротности куметры. — Новосибирск:

Наука, 1966, с.144.

Авторское свидетельство СССР

И 1167534, кл. С 01 R 27/26, 09.06.83. (54) МЕРА ПРОВОДИМОСТИ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, например, для поверки проводимости мостов переменного тока.

Цель изобретения — повышение точности и расширение диапазона воспроизводимых значений проводимости. Мера содержит корпус 5, токовыводы 2 и 3, резисторы 1 и дифференциальный конденсатор 4, состоящий из трех соосно

SU 1449932 А1 расположенных статорных электродов (C3). Наружный СЭ 11 соединен через резистор 1 с выводом 2 меры. Внутренний СЭ 10 присоединен к другому выводу 3. Два роторных электрода (РЭ) 7 и 8 закреплены на оси с поворотам на 180 относительно друг друга. РЭ 7 расположен между внутренним СЭ 10 и наружным СЭ 11, РЭ 8— между СЭ 10 и СЭ 12. В дифференциальный конденсатор-введен РЭ 6, укрепленный на оси соосно с РЭ 7 и размещенный между корпусом и СЭ 11. При этом наружный СЭ 12 соединен с первым выводом 2 меры. Кроме того, в дифференциальный конденсатор введен

РЭ 9, укрепленный на оси соосно с

РЭ 7 и размещенный между корпусом и наружным СЭ 12. Проводимость меры пропорциональна углу поворота оси дифференциального конденсатора, отсчет проводимости начинается с нуля. 2 ил.

1449932

Изобретение может быть использовано в электроизмерительной технике," для поверки проводимости G трехзажимных мостов переменного тока или в качестве встроенного регулируемого элемента в этих приборах, преимущественно на высоких частотах (ВЧ), Цель изобретения — повышение точ- 10 ности и расширение диапазона воспроизводимых значений проводимости.

На фиг,l изображена предлагаемая мера проводимости; на фиг.2 — элект-: рическая схема замещения предлагае- 15 мой меры.

Мера (фиг.1) содержит резисторы

I первый токовывод 2, второй токовывод 3 и дифференциальный конденсатор 4, размещенный в экранирующе -:: кор-20 пусе 5, Дифференциальный конденсатор состоит из выполненных в виде полукруглых пластин четырех роторных электродов третьего 6, первого 7, второго 8 и четвертого 9, из которых внутренние роторные электроды 7 и 8 являются основными, а крайние ротор, ные электроды 6 и 9 — дополнительны, ми, и трех статорных электродов: . внутреннего 10, соединенного с первым 30 токовыводом 2, первого наружного соединенного с вторым токовыводом 3 через один из резисторов 1, и второго наружного 12, соединенного с

) вторым токовыводом 3 непосредственно, Статорные электроды 10 — l2 установлены соосно на корпусной плите

13 с помощью изоляторов и стоек 14.

Роторные электроды б — 9 установлены на оси !5 и через нее электрически 40 соединены с корпусом 5, причем роторные электроды 7 и 8 закреплены с о поворотом на 180 относительно друг друга и расположены симметрично в зазоре между статорными электрода- 45 ми 10 -- 12. Дополнительные роторные электроды б и 9 закреплены соосно с роторными электродами 8 и 7 соответственно и размещены с возможностью осевого перемещения: третий роторный электрод 6 между корпусом 5 и статорным электродом 11, четвертый роторный электрод 9 — между статорным электродом 12 и плитой 13.

Статорные электроды 10 и 11 совместно .: роторным электродом 7 и ста" торные эг ..ктроды 10 и 12 совместно с роторным электродом 8,образуют два дифференциально включенных конденсатора емкостью С, и С< (фиг.2), создающих в сумме основную емкость

С на выходах меры, Первый наружный статорный электрод ll совместно с роторными электродами 6 и 7 также образует два дифференциально включенных конденсатора емкостью Сэ и С4, сумма которых обуславливает емкость на корпус 5 со средней точкой соединения резистора 1 и электрода Il.

Роторный электрод б установлен относительно статорного электрода Il с зазором, обеспечивающим выполнение условия

С + Сэ+ С4 сопзс

Как видно из фиг.2, электрическая схема меры представля-"т собой трехполюстник, проходные ::раметры которого на токовыводах .: 3 определяются при tg h «(0,1, z, ажениями

G M КС (С + С + С4) йр> ()

С = С<+ С = const, где р — угол поворота оси роторных электродов, пропорциональный емкости С,;

К вЂ” величина постоянная.

Мера проводимости работает следующим образом, В начальном положении роторный электрод 7 перекрывает зазор между статорными электродами IO и 11, поэтому емкость С,, а следовательно, и проводимость меры, равна нулю. Вращением оси 15 выводят роторный электрод 7, что при, одит к увеличению eM- кости С,. Одновременно уменьшается емкость С между электродами 7 и 11, причем это уменьшение всегда больше увеличения емкости С„, так как зазор между электродами 10 и 11 из-за наличия в нем электрода 7 всегда больше зазора между электродами 7 и 11. Это неодинаковое изменение емкостей С, и С компенсируется увеличением емкости С благодаря одновременному перемещению электрода 6 так, что выполняется условие (i), Выведение электрода 7 сопровождается введением электрода 8 в пространство между электродами 10 и 12, что приводит к уменьшению емкости С> и сохраняет неизменной основную емкость на выводах мерыс Электрод 9 компен9932

3 !44 сирует изменение побочной емкости токонывода 3 (т.е. емкости токовывода

3 на корпус), которое возникает при перемещении электрода 8 относительно электрода 12. Постоянство побочной емкости токовывода 2 обеспечивается симметричным зазором между электродом 10 и каждым из электродов

7 и 8. Плита 13 со стойками 14 обеспечивает механическую развязку ста-. тЬрных электродов относительно корпу" са 5.

Соблюдение условия (1) при наличии езистора 1 позволяет получить линейную зависимость проводимости меры от угла поворота оси роторных электродов в соответствии с формулой (2) .

Предлагаемая мера может быть также использована для получения проводимостей, соответствующих tg8 0.0,!

В этом случае величину С, в формулах,2) и (3) следует разделить на коэффициент (1+tg 3 ),однако это несколько нарушает линейность шкалы . мери.

Предлагаемая мера повышает точность воспроизведения проводимо"TH не менее; чем в 2 раза, расширяет диапазон воспроизводимой величины в 10-20 раз. Повышению точности меры способствует постоянство ее побочних емкостей. При поверке трансформаторных мостов это обеспечивает постоянную нагрузку на трансформаторные плечи и облегчает введение поправки. При поверке мостов с симметрирующей ветвью время измерения сокращается вдвое, так как отпадает необходимость регулировать симметрирующую ветвь.

5

Формула изобретения

Мера проводимости, содержащая кор- пус, токовыводы, резистор и дифференциальный конденсатор, состоящий из из трех соосно расположенных статорных электродов, из которых первый наружный статорный электрод соединен через резистор с первым токовыводом меры, а внутренний статорный элект15 род соединен с вторым токовыводом, и двух poTopHbJx электродов, закрепленных на оси с разворотом на 180 один. относительно другого, один из которых расположен между внутренним

2п и первым наружным статорным электродом, а второй — между внутренним и .вторым наружным статорными электродами, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности и . расширения диапазона воспроизводимых значений проводимости, она дополнительно снабжена третьим роторHblM и четвертым роторным электродами, причем третий роторный электрод

ЗО закреплен на оси соосно с вторым роторным электродом и размещен между корпусом и первым наружным статорным электродом, четвертый роторный электрод закреплен на оси соосно с первым роторным электродом и размещен между корпусом и вторым наружным статорным электродом, при этом второй наружный статорный электрод соединен с первым токовыводом меры.

1449932

Составитель А.Салынский

Редактор Е.Папп Техред А.Кравчук Корректор О.Кравцова

Заказ 6964/46 Тираж 772 Подписное

ВИИИПИ l îñóäàðñòâåíHoão комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113Î35, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Мера проводимости Мера проводимости Мера проводимости Мера проводимости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к техияке измерения физических свойств жидких сред

Изобретение относится к измерительной технике и способам преобразования параметров емкостных датчиков и может быть использовано для автоматизации процессов измерения и контроля перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и м.б

Изобретение относится к технике радиоизмерений на СВЧ

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники

Изобретение относится к технике измерений

Изобретение относится к контрольноизмерительной те.хнике

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх