Дозиметр переменного электрического поля

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности, при определении допустимой дозы воздействия электрического поля. Дозиметр содержит датчик 1, состоящий из двух одинаковых трехслойных носков 2 и компенсационного измерительного трансФорматора 10, выпрямитель 18, активный фильтр 19 нижних частот, аналоговый ключ 20, компараторы 21- 23, функциональный преобразователь 24, преобразователь 25 напряжения в частоту, счетчик 26 импульсов , эл-т ИЛИ 27 и блок 28 сигнализации. В процессе работы в электроустановке на теле человека наводится заряд Поскольку экранирующая одежда, как правило, с изнаночной стороны имеет внутреннюю прокладку из изолирующего материлла, ток с тела человека, находящегося на земле, стекает через проводящие носки 2, внутреннее сопротивление дозиметра и точопроводящую обувь на землю, Данное выполнение дозиметра позволяет определить допустимую дозу воздействия электрического поля при работе человека как на потенциале земли , так и на непосредственном прикосновении к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением . 1 з.п. ф-лы, 3 ил. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ.ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4436670/09 (22) 06.06.88 (46) 07.05,91. Бюл, № 17 (71) Винницкий политехнический институт и Производственное энергетическое объединение "Винницаэнерго" (72) В.M.Êóòèê, О, И . К у л ь м а т и ц к и и и Е.А. Бонда рен ко (53) 621,317.328 (088.8) (56) Ветчинкин А,И, и др, Электроника больших мощностей. — М.: AH CCCP, 1963, с. 161.

Авторское свидетельство СССР

¹ 746650, кл. G 08 В 23/00, 1978. (54) ДОЗИМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИ4ЕСКОГО ПОЛЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности при определении допустимой дозы воздействия электрического поля. Дозиметр содержит датчик 1, состоящий из двух одинаковых трехслойных носков 2 и компенсационного измерительного транс„„ЫЛ„„1б474б4 А1 (я)л G 01 R 29/12, G 08 В 23/00 форматора 10, выпрямитель 18, активный фильтр 19 нижних частот, аналоговый ключ

20, компараторы 21 — 23, функциональный преобразователь 24, преобразователь 25 напряжения вчастоту,,счетчик 26 импульсов, эл-т ИЛИ 27 и блок 28 сигна-»"ë.çàöèè. В процессе работы в электроустановке на теле человека наводи1ся заряд. Поскольку экранирующая одежда, как правило, с изнаночной стороны имеет внутреннюю прокладку из изолирующего материала, ток с тела человека, находящегося на зсмле, стекает через проводящие носки 2, внутреннее сопротивление дозиметра и токопроводящую обувь на землю, Данное выполнение дозиметра позволяет определить допустимую дозу воздействия электрического поля при работе человека как на потенциале земли, так и на непосредственном прикосновении к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением. 1 з.п, ф-лы, 3 ил.

1647464

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для объективной оценки воздействия переменного электрического поля при работах в электроустановках сверхвысокого и ультравысокого напряжения, Цель изобретения — повышение точности при определении допустимой дозы воздействия электрического поля.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схем" дозиметра переменного электрического поля; на фиг, 2 — структурная электрическая схема датчика; на фиг. 3— структурная электрическая схема функционального преобразователя, Дозиметр переменного электрического паля содержит датчик 1, состоящий из двух одинаковых трехслойных носков 2, внутренний 3 и наружный 4 слои которых выполнен и= токопроводящей ткани, контактные выводы 5, 6 и 7, 8 — в виде экранирующего токопровода, а средний слой 9 — из изолирующей ткани, и компенсационного измерительного трансформатора 10, содержащего сердечник 11 и четыре обмотки — первую 12 и вторую 13, подсоединенные к соответствующим контактным выводам носксв 2, усилителя 14 переменного тока, выход которого подключен к третьсй обмотке 15, соединенной последовательно с резисто-ом 16, а вход — к четвертой обмотке 17, выпрямитель 18, активный фильтр 19 нижних частот, аналоговый ключ

20, первый 2"., второй 22 и третий 23 компараторы, функциональный преобразователь

24, преобразователь 25 напряжения в частоту, счетчик 26 импульсов, элемент ИЛИ

27, блок 28 сигнализации, подключенный к выходу элемента ИЛИ 27 через экранированный провод 29, Функциональный преобразователь 24 состоит из делителя 30 напряжений, блока 31 вычитания, источника 32 опорного напряжения.

Дозиметр переменного электрического поля работает следующим образом, Перед началом измерений проводят проверку дозиметра. Для этого входы компенсационного измерительного трансформатора 10 (контактные выводы 5, 6 и 7, 8) соединяют между собой параллельно и от стороннего источника на них подают. токи, уменьшенные в два раза посравнению с заданными. Определяют время срабатывания дозиметра, т,е. промежуток времени от момента подачи сигнала до момента свечения индикатора tpoa, Его значение должно совпадать с расчетным временем одоп, определяемым по формуле

55 связи и резистору 16, создавая встречный поток обратной связи при соответствующем включении обмоток 15 и 17. Разность прямого и обратного потоков представляет собой результирующий поток в магнитопроводе, наводит ЭДС во всех обмотках, в том числе и в обмотке 17. ЭДС обмотки 17 усиливается усилителем 14, Величина выходного напряжения пропорциональна току, проходящему в землю через человека, находящегося в электрическом поле промышленной частоты, Кроме того, датчик 1 обеспечивает гальваническую развязку цепей и усиление сигналов, что позволяет повысить помехоустойчивость измерительной схемы.

Далее сигнал поступает на вход выпрямителя 18, а через активный фильтр 19 нижних частот — на вход компараторов 21 — 23, 50 50 12 — — — 2 о "доп

Трансформатор 10 совместно с элементами 18-27 располагают в корпусе из экранирующего материала, который на ремне укрепляют на талии человека, а блок 28 сигнализации — на голове так, что его индикатор в поле зрения человека. С помощью контактных выводов 5 и 7 подсоединяют

10 начало обмоток 12 и 13 трансформатора 10., К внутреннему слою 3 каждого из носков 2 и с помощью контактных выводов 6 и 8 концы обмоток 12 и 13 трансформатора 10 подсоединяют к наружному слою 4 носков 2.

Выход элемента ИЛИ 27 подсоединен к входу блока 28 сигнализации с помощью экранированного провода 29, Одевают экранирующий комплект одежды, выполненный, например., в виде комбинезона с капюшином, и обувь с токопроводящей подошвой, например ботинки, имеющие электрический кон -акт с наружным слоем носков 2 и 3, Электрически соединяют защитную одежду с токопроводящей обувью.

В процессе работы в электроустановке на теле человека наводится заряд, Поскольку экранирующая одежда, как правило, с изнаночной стороны имеет внутреннюю поокладку из изолирующего материала, то с тела человек;, находящегося на земле, стекает ток через проводящие носки 2, внутреннее сопротивление дозиметра и токопроводящую обувь на землю, Одна часть этого тока попадает на обмотку 12, а другая — на обмотку 13 трансформатора IQ и создает магнитный поток, пропорциональный общему току, стекающему с тела человека, Ток обратной связи, образуемый выходным напряжением усилителя 14, протекает по обмотке 15 обратной

1647464

Работа доэиметра зависит от значения тока !

Ь Если Ih 60 мкА, то компараторы 21-23 не срабатывают. Если 60 < Ih < 120 мкА, то уровень напря>кения такой, что срабатывает компаратор 21 и производит пуск аналого- 5

Bolo ключа 20, на первый вход которого подается сигнал с выхода фильтра 19, поэтому на вход функционального преобразователя

24 поступает сигнал практически без искажений, 10

Функциональный преобразователь 24 реализует зависимость

К!

0 вых

15 где К

1 50 12 ос и

Unix — выходное напряжение функцио1 нального преобразователя, пропорциональное допустимому времени пребывания человека в электрическом поле при заданном токе смещения;

K — коэффициент преобразования функционального преобразователя 24, Напряжение с выхода функционального преобразователя 24 поступает на вход преобразователя 25 напряжения в частоту по линейному закону. После подсчета импульсов на выходе счетчика 26 появляется логическая единица, которая проходит через элемент ИЛИ 27 и запускает блок 28 сигнализации, Если ток находится в пределах

240 < Ih 300 мкА, то запускается л и ш ь компаратор 22, так как компаратор 21 выполнен так, что состочние его выходов изменяется два раза при изменении входного сигнала в заданном диапазоне, С выхода компаратора 22 сигнал поступает на вход преобразователя 25, Уровень напряжения на вход преобразователя 25 подается такой, что счетчик 26 заполняется за 10 мин. При токе свыше 300 мкА срабатывает компаратор 23 и через логический элемент

27 запускает блок 28 сигнализации без выдержки времени. При плавном увеличении тока 60 < Ih - 300 мкА последовательно срабатывают компараторы 21 и 22, запускают счетчик 26 импульсов, количество импульсов когорого зависит от длител.ности существования того или иного тока и соответствующему ему напряжению. Счетчик 26 суммирует импульсы от последовательно работающих компараторов 21-23.

Дозиметр позволяет определить допустимую дозу воздействия электрического поля при работе человека как на потенциале земли, так и при непосредственном прикосновении к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением.

Формула изобретения

1. Дозиметр переменного электрического поля, содержащий датчик, первый, второй и третий компараторы, последовательно соединенные счетчик импульсов, элемент ИЛИ и блок сигнализации, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности при определении допустимой дозы воздействия электрического поля, датчик выполнен в виде двух трехслойных носков и компенсационного измерительного трансформатора, содержащего сердечник с четырьмя обмотками, усилитель переменного тока и резистор, средний слой каждого из трехслойных носков выполнен из изолирующей ткани, а наружный и внутренний ело.1 выполнены из токопроводящей ткани и подсоединены соответственно к первой и второй обмоткам, к выходу усилителя переменного тока посл.".довательно подсоединены третья обмотка и резистор, выводы которого являются выходом датчика, а четвертая обмотка включена на выход усилителя переменного тока, а также введены последовательно соединенные выпрямитель, вход которого подсоединен к выходу датчика, активный фильтр нижних частот, аналоговый ключ, функциональный преобразователь и преобразователь напряжения в частоту, выход которого подключен к входу счетчика импульсов, при этом выход активного фильтра нижних частот соединен с входом первого компаратора, выход которого подключен к второму входу преобразователя напряжения в частоту, с входом второго компаратора, выход которого подключен к второму входу аналогового ключа, и входом третьего компаратора, выход которого подключен к второму входу элемента ИЛИ, 2. Дозиметр по и. 1, о тл и ч а ю шийся тем, что функциональный преобразователь состоит из последовательно соединенных делителя напряжений, вход которого является входом функционального преобразователя, и блока вычитания, выход которого является выходом функционального преобразователя, а также источника опорного напряжения, выход которого соединен соответственно с вторь ми входами делителя напряжений и блока вычитания, 1647464,5 !! !

I

I

l

I ! !

Фиг.2.!

Р

Бык

LPua. б

Составитель Р. Кузнецова

Техред М.Моргентал Корректор М. Шароши

Редактор И. Шулла

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1396 -Тираж 430 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР .113035, Москва, Ж 35, Раушская наб„4/5

Дозиметр переменного электрического поля Дозиметр переменного электрического поля Дозиметр переменного электрического поля Дозиметр переменного электрического поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике сигнализации и может быть использовано для автоматического контроля состояний объекта

Изобретение относится к технике автоматического контроля, а именно к устройствам для контроля датчиков сигнализации

Изобретение относится к элементам электронной автоматики и может быть использовано в системах автоматического управления технологическими процессами и Q устройствах управления теплогенераторами в качестве двухпозиционного и трехпозиционного сигнализирующего и регулирующего устройства, в котором в качестве датчиков используются инерционные преобразователи технологического параметра и отклонения технологического параметра от заданного значения в электрический сигнал

Изобретение относится к технике сигнализации и может быть использовано для контроля судовых технических средств

Изобретение относится к сигнальной технике и может быть использовано в машиностроении, судостроении, приборостроении и в других отраслях народного хозяйства для многоточечной сигнализации технологических процессов

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов, предназначено для применения в качестве средств отображения информации на динамических мнемосхемах, позволяет осуществить сигнализацию места управления запорно-регулирующими и им подобными исполнительными механизмами, управляемыми с двух пунктов управления, и обеспечить достоверность отображения состояния исполнительных механизмов при технологических блокировках управления последних по технологическим параметрам или по положению других исполнительных механизмов и может быть использовано в системах управления в газовой, химической, энергетической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области автоматизации и может быть использовано в системе дистанционного управления шахтными машинами и механизмами

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в релейных системах многоканального контроля

Изобретение относится к электрическим измерениям, в частности к определению потенциала статического электричества человека

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения поверхностного потенциала металлических изделий как характеристики физико-химического состояния их поверхности

Изобретение относится к технике радиоизмерений , в частности к измерению вертикального электрического поля атмосферы у поверхности 3емли и может быть использовано для изучения атмосферных электрических процессов, обнаружения и диагностики естественных и искусственных возмущений вблизи границы воздух - почва

Изобретение относится к физической океанологии, в частности к измерениям постоянных и медленно-меняющихся электрических полей в море

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано для визуальной оценки распределения поверхностной плотности заряда на диэлектрике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении электрических полей в море при геофизических исследованиях или электроразведке полезных ископаемых

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а более конкретно к исследованиям электрофизических свойств диэлектрических материалов, и может быть использовано, в частности, для определения поверхностной плотности заряда электрета

Изобретение относится к технике измерения электрического поля и может быть использовано для определения величины и распределения поля у заряженных поверхностей

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля
Наверх