Измерительный шунт

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения импульсных и переменных токов в различных коаксиальных структурах, например в коаксиальных линиях передачи, ускорителях заряженных частиц. Цель изобретения - повышение точности измерений - достигается путем повышения помехоустойчивости и расширения полосы воспроизводимых частот измерительного шунта. Электропроводный кожух 4 защищает резистивный элемент 2 от помехонесущих токов, протекающих по внешнему проводнику коаксиального кабеля Ферромагнитный материал 5 препятствует протеканию измеряемых токов по кожуху, минуя резистивный элемент. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю 6 01 R 19/06

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР.. ".,1 . )ЩЯ

1

) И Е>Л 4. .1Т-. .::< А

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4632105/21 (22) 05.01.89 (46) 15.06.91. Бюл. М 22 (72) Н.А.Прудкой (53) 62.396.049 (088.8) (56) Шваб В, Измерения на высоком напряжении, M. — Энергоатомиздат, 1983. с. 153, Москалев В.А, и др. Измерение параметров пучков заряженных частиц. М.,—

Атомиздат, 1980. с. 38. (54) ИЗМЕРИТЕЛЪНЪ|Й ШУНТ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения импульсных и

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения иMпульсных или переменных токов в коаксиальных структурах(например, в коаксиальных линиях передачи, ускорителях заряженных частиц).

Цель изобретения — повышение точности измерений путем повышения помехоустойчивости и расширения полосы регистрируемых частот.

На чертеже представлена конструкция измерительного шунта.

Шунт содержит полый проводник 1, резистивный элемент 2, коаксиальный кабель

3 связи с измерительной и регистрирующей аппаратурой, полый электропроводный кожух 4, ферромагнитный материал 5, 6 и 7— выводы резистивного элемента 2, измерительную и регистрирующую аппаратуру 8 кабеля 3, диэлектрическую прокладку 9. Резистивный элемент 2 включен в разрыв полого проводника 1. Полый кожух 4 охватывает снаружи резистивный элемент 2 и соединен механически и электрически с

„, Я„)„, 1656471 А1 переменных токов в различных коаксиальных структурах, например в коаксиальных линиях передачи, ускорителях заряженных частиц. Цель изобретения — повышение точности измерений — достигается путем повышения помехоустойчивости и расширения полосы воспроизводимых частот измерительного шунта. Электропроводный кожух 4 защищает резистивный элемент 2 от помехонесущих токов, протекающих по внешнему проводнику коаксиального кабеля, Ферромагнитный материал 5 препятствует протеканию измеряемых токов по кожуху, минуя резистивный элемент, 1 ил. полым проводником 1 с обеих сторон резистивного элемента 2. Между внутренней поверхностью кожуха 4 и наружной поверхностью полого проводника 1 размещен ферромагнитный материал 5, Первый вывод 6 резистивного элемента присоединен к внутреннему проводнику, а второй вывод 7 — к экрану коаксиального кабеля О связи, причем вывод 6 резистивного эле- Ql мента, подключаемый к внутреннему про- 0с воднику кабеля связи, размещен между фь резистивным элементом 2 и ферромагнит- ным материалом 5. Диэлектрическая прокладка 9 размещена между резистивным элементом 2 и его выводом 6.

В качестве резистивного элемента могут быть использованы дискретные резисторы (например, С2-10, ТВО), равномерно расп редел енн ые по окружности разрыва, или отрезок тонкостенной трубы из сплава с высоким удельным сопротивлением (например, нихром). Толщина стенки трубы выбирается таким образом, чтобы она по крайней мере в 4 раза меньше глубины

1656471 скин-слоя на всех частотах измеряемого тока, В качестве ферромагнитного материала, заполняющего внутренний объем кожуха, целесообразно использовать кольцевые 5 ферритовые сердечники (например, из ферритов марок 1000НН, 1000НМ, 2000НН, 2000HM), размещаемые концентрично полому проводнику. Размеры и количество сердечников выбирают, исходя из следую- 10 щих условий.

Спад плоской части переходной характеристики на длительности измеряемого импульса не больше заданного, т.е,:

D 15

N èo,è h In—

d. 1ц

R K где,ио =4.л 10 — магнитная постоянная; ,и — магнитная проницаемость материала сердечника;

h — ширина сердечника;

О, d — наружный и внутренний диаметр сердечников соответственно;

N — количество сердечников;

t< — длительность импульса измеряемого тока;

К вЂ” допустимый спад плоской части переходной характеристики (обычно К =5 );

R — сопротивление резистивного элемента.

Не должно происходить насыщения материала сердечника, т.е.

to+4

jI (t) dt

35 где I(t) — измеряемый ток;

tp — время начала измеряемого импульса;

t< — длительность измеряемого импульса; 40

S — площадь поперечного сечения сердечника;Вн — индукция насыщения материала сердечника.

Вывод резистивного элемента, подклю- 45 чаемого к внутренннему проводнику коаксиального кабеля связи, может быть выполнен различным образом. Если особых требований по быстродействию к шунту не предъявляется, то в этом качестве может 50 быть использован любой провод. Если же требуется достичь предельного быстродействия, необходимо выполнять его в виде цилиндрического трубчатого электрода, концентричного резистивному элементу. В 55 этом случае целесообразно для передачи сигнала, снимаемого с резистивнога элемента, использовать несколько идентичных кабелей, подключаемых к резистивному элементу равномерно по окружности шунта.

Полый проводник обычно представляет собой отрезок цилиндрической трубы из сплава с высокой проводимостью (медь и ее сплавы, сталь, алюминий и его сплавы) с фланцами для включения в рассечку коаксиальной структуры, В качестве полого проводника может быть также использован непосредственно внешний проводник коаксиальной структуры.

Кожух может быть произвольной формы, однако он должен обеспечивать размещение внутри необходимого количества ферромагнитного материала. Толщина стенки кожуха выбирается из условия, чтобы она была по крайней мере в 5-.10 раз больше глубины скин-слоя.

В качестве блока измерения и регистрации можно использовать любой электронный осциллограф. имеющий соответствующую полосу пропускания и чувствительность, например С8-13, С8-12, С9-4А, С7-10Б, СРГ5, Работает шунт следующим образом.

Из-за скин-эффекта измеряемый ток будет течь по внутренней поверхности полого проводника I. Благодаря наличию разрыва весь этот ток вынужден протекать по резистивному элементу 2, создавая на нем падение напряжения U, U = Rm" 1, где R — сопротивление резистивного элемента;

1 — измеряемый ток, которое при помощи коаксиального кабеля

3 подается на регистрирующую аппаратуру

8. Электропроводный кожух 4 защищает резистивный элемент 2 от помехонесущих токов, протекающих по внешнему проводнику коаксиальной структуры, и предотвращает излучение паразитных электромагнитных полей во внешнее пространство разрывом в полом проводнике. Ферромагнитный материал 5 препятствует протеканию измеряемых токов по кожуху, минуя резистивный элемент. Диэлектрическая прокладка 9 изолирует резистивный элемент 2 от его вы вода

6, подключаемого к внутреннему проводнику коаксиального кабеля связи 3.

При работе устройства в условиях воздействия сильных электромагнитных помех в наружном проводнике коаксиала наводится помехонесущий ток In, В прототипе этот ток вызывает появление сигнала помехи

Un = In lUj, где гш — сопротивление резистивного элемента, накладывающегося на основной сигнал. В предлагаемом устройстве из-за экранного

1656471 действия кожуха сигнал помехи меньше в К раз:

К>

Z12 — Л 5

2Va > /д! где Z12 — — сопротивление связи кожуха;

1 д — — толщина скин-слоя;

/ о гас / 10 — 7 Гн ,ио —— 4 .7г 10 — — магнитная постоянм ная;

p — относительная магнитйая проницаемость материала кожуха; 15 а — радиус кожуха; ос — удельная проводимость материалакожуха;

Л вЂ” толщина стенки кожуха;

f — частота помехонесущего тока; 20 ! — длина кожуха.

Расчеты по этой формуле показывают, что кожух, выполненный из хорошопроводящего материала (медь, алюминий или их сплавы, сталь), обеспечивает практически 25 полное подавление помехи (К 10 -10 ).

Такую же степень улучшения экранировки, как следует из принципа взаимности, должен обеспечивать кожух и для паразитных электромагнитных полей, излучаемых 30 разрывом во внешнее пространство.

В данной конструкции параллельно резистивному элементу включается цепь "наружная поверхность полого проводника —. внутренняя поверхность кожуха — наружная 35 поверхность полого проводника". Входное сопротивление этой цепи Z8, во-первых, целиком регламентировано конструкцией шунта, а во-вторых, из-за того, что внутренняя полость кожуха заполнена ферромагнитным материалом, носит преимущественно индуктивно-активный характер, причем 2рх > Рш вплоть до верхней граничной частоты резистивного элемента.

Так как на практике верхняя граничная частота резистивного элемента во много раз выше первой резонансной частоты паразитной цепи, предлагаемое решение позволяет многократно расширить полосу воспроизводимых частот в область верхних частот, Формула изобретения

Измерительный шунт, содержащий резистивный элемент, встроенный в разрыв полого проводника, при этом один вывод резистивного элемента подключен к внутреннему проводнику коаксиального кабеля связи с блоком измерения и регистрации, от л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений путем повышения помехоустойчивости и расширения полосы регистрируемых частот, в него дополнительно введен полый электропроводный кожух.. заполненный ферромагнитным материалом, разрыв в полом проводнике и резистивный элемент размещены в кожухе, соединенном с наружной поверхностью полого проводника, причем вывод резистивного элемента, подключенный к внутреннему проводнику кабеля связи, размещен между ферромагнитным материалом и резистивным элементом, 1656471

Составитель Н. Шмелев

Редактор Г. Мозжечкова Техред М.Моргентал Корректор М, Пожо

Заказ 2309 Тираж 424 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Измерительный шунт Измерительный шунт Измерительный шунт Измерительный шунт 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления промышленным электрооборудованием

Изобретение относится к измерению активных и реактивных составляющих переменных напряжений

Изобретение относится к облабти электротехники

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в системах контроля и управления промышленным электрооборудованием

Изобретение относится к измерительной -технике для определения активного тока -нелинейных нагрузок систем электроснабжения

Изобретение относится к технике электроизмерений и может быть использовано в фазочувствительных вольт .метрах, измерителях фаз, измерителях реактивных сопротивлений и т.д

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при учете электрической энергии и анализе процессов, происходящих в электрических сетях переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет при использовании повысить быстродействие и упростить техническую реализацию измерения активного тока трехфазной симметричной сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет повысить точность и упростить реализацию измерения активной и реактивной составляющих трехфазного тока в симметричной сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет расширить функциональные возможности и повысить точность измерения высших гармонических составляющих тока и напряжения

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет повысить точность измерения составляющих несимусоидапьных тока и напряжения и расширить функциональные возможности измерительного преобразователя Устройство содержит первичный преобразователь напряжения 1, первичный преобразователь тока 2, два функциональных преобразователя 4

Изобретение относится к электроизмерительной технике для выделения и измерения ортогональных составляющих несинусоидального напряжения

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано при измерительном преобразовании активной и реактивной мощностей промышленного тока в условиях апериодического электромагнитного переходного процесса в электроэнергетической системе

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения активной и реактивной соотавляющих тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет повысить быстродействие измерительного преобразователя синфазной и квадратурной составляющих основной гармоники переменного несинусоидального тока путем уменьшения периода дискретизации
Наверх