Устройство для измерения напряжения электрического тока

 

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности к осциллографическим измерениям напряжения , к поверке и испытаниям осциллографов . Цель изобретения - повышение точности устройства. Цель достигается применением селекции оптического сигнала с помощью дополнительного квантующего блока. Соединенные последовательно оптическими линиями связи осциллограф, дополнительный квантующий блок, блок масштабирования, кодирующий преобразователь и цифровой индикатор преобразуют входной электрический сигнал и отображают его в символьной форме 3 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 R 19/00, G 06 К 9/00

ГОСУДАР СТ ВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (1

41 е Ф

Iw

C (61) 1474556 (21) 4664540/21 (22) 20.03.89 (46) 15.10.91. Бюл. М 38 (71) Киевский институт автоматики им. XXV съезда КПСС (72) В.Я.Чубатен ко и В.В.Чубатен ко (53) 621.317.799(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1474556, кл. G 01 R 19/00, 1987, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (57) Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности к осИзобретение относится к информационно-измерительной технике, может быть использовано при поверке и испытаниях универсальных осциллографов и касается усовершенствования устройства по авт,св, N. 1474556.

Цель изобретения — повышение точности устройства.

На фиг.1 показана структурная схема устройства для измерения напряжения электрического тока: на фиг.2 — логическая схема дополнительного квантующего блока; на фиг.3 — пример выполнения линейки фотоприемников дополнительного квантующего блока.

Устройство для измерения напряжения электрического тока в конкретном варианте

ceo исполнения (фиг.1) содержит универсальный осциллограф 1, дополнительный квантующий блок 2, оптический блок 3 масштабирования, кодирующий преобразователь 4 и цифровой индикатор 5, которые

„„SU „„1684693 А2 циллографическим измерениям напряжения, к поверке и испытаниям осциллографов. Цель изобретения — повышение точности устройства. Цель достигается применением селекции оптического сигнала с помощью дополнительного квантующего блока. Соединенные последовательно оптическими линиями связи осциллограф, дополHèòåëьный квантующий блок, блок масштабирования, кодирующий преобразователь и цифровой индикатор преобразуют входной электрический сигнал и отображают его в символьной форме. 3 ил. соединены последовательно посредством оптических линий связи.

Дополнительный квантующий блок 2 (фиг.2) состоит из точечных фотоприемников 6.1...6.N, группы оптических логических элементов 7,1...7.(N-1) "Запрет" и группой оптических выходов 8.1...8.N. Прямой вход каждого элемента 7.I "Запрет" соединен с выходом фотоприемника 6.(i+1), инвертируемый вход — с выходом фотоприемника 6.(i), а выход — с оптическим выходом 8.(I+1)-го блока. Исключение составляет выход 8.1, который соединен с выходом фотоприемника

6,1 напрямую, так как в этой цепи элемент

"Запрет" отсутствует, Соединения элементов "Запрет" выполнены с помощью круглых волоконных световодов, полированные торцы которых также выполняют функции фотоприемников б,l и оптических выходов

8.I блока.

Линейка 9 фотоприемников 6.1...6,N е конкретном варианте ее исполнения (фиг,З) 1604693 представляет собой жесткую светонепроницаемую планку, на которой укреплены нэ прямой линии фотоприемные торцы светоаодов. Диаметр этих световодов выбирают в несколько рэз (например, в 5 раз) меньше ширины линии луча осциллографа 1.

Устройство работает следующим образом.

Линейку 9 фотоприемников 6 располагают фотоприемной поверхностью вплотную к экрану осциллографа 1 параллельно линии отклонения луча и органами управления осциллографа устанавливают линию развертки осциллографа так, чтобы она накрывала первый фотоприемник 6.1. На вход осциллографа подают исследуемый электрический сигнал и производят на экране его изображение, При этом линия 10 луча осциллографа накрывает несколько фотоприемников (фиг,2), например 6.3...6.(N-1).

Возникающий в световоде каждого из этих фотоприемников поток фотонов подают на прямой вход соответствующего элемента

7,2...7(N-2) "Запрет" и инвертируемый вход следующего элемента (7.3...7.(N-1) соответственно). Однако только на выходе одного элемента 7,2 возникает световой сигнал, так как этот элемент открыт, а элементы

7,3... 7. (N-2) закрыты, Таким образом, линейка 9 считывающих фотоприемников 6.1-6 N воспринимает во столько раз меньшее изменение амплитуды входного сигнала осциллографа (соответствующее перемещение линии луча вверх или вниз), во сколько раз диаметр каждого фотоприемника меньше ширины линии луча. Сигнал с оптического выхода 8.3 дополнительного квантующего блока 2 подают в блок 3 масштабирования (на соответствующий фотоприемник основного квантующего блока), где осуществляют линейное преобразование в Q раз (а — коэффициент отклонения по вертикали осциллографа) указанного пространственного оптического сигнала. С

40 выхода блока 3 пространственный оптический сигнал подают в кодирующий преобразователь 4, где преобразуют его в оптический единично-десятичный код, который затем в цифровом индикаторе 5 преобразуют в числовое значение величины напряжения исследуемого входного электрического сигнала осциллографа.

Формула изобретения

Устройство для измерения напряжения электрического тока по авт.ce. N 1474556, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в блок масштабирования параметров исследуемых процессов введен дополнительный квантующий блок, содержащий N фотоприемников, N-1 оптических логических элементов

"Запрет", N оптических выходов, выход каждого фотоприемника, начиная с второго, оптически связан с неинвертирующим входом соответствующего оптического логического элемента "Запрет" и инвертирующим входом оптического логического элемента "Запрет" с номером, большим на единицу, выход первого фотоприемника оптически связан с инвертирующим входом первого оптического логического элемента "Запрет" и первым оптическим выходом, выходы оптических ло ических элементов соответственно соединены с остальными оптическими выходами, неинвертирующий вход последнего оптического логического элемента "Запрет" оптически связан с выходом N-го фотоприемника, выходы фотоприемников оптически связаны с входом дополнительного квантующего блока, который является входом блока масштабирования параметров исследуемых процессов, а оптические выходы связаны с выходом дополнительного квантующего блока, при этом выход дополнительного квантующего блока связан с входом и выходом блока масштабирования параметров исследуемых процессов.

1684693

Составитель В. Степанкин

Редактор А. Маковская Техред М.Моргентал Корректор С. Черни

Заказ 3503 Тираж 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

Устройство для измерения напряжения электрического тока Устройство для измерения напряжения электрического тока Устройство для измерения напряжения электрического тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для построения матричных процессоров

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах технического зрения

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано автономно либо входить в состав автоматизированных систем технического зрения, в частности систем контроля печатных плат

Изобретение относится к оптическим средствам обработки информации и может быть использовано для восстановления изображений удаленных объектов, наблюдаемых через искажающую среду

Изобретение относится к области автоматики, в частности к устройствам для распознавания сигналов объектов, и может быть использовано при построении распознающих автоматов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для классификации геофизических и гидроакустических сигналов

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для преобразования изображений различных объектов

Изобретение относится к технике средств связи и может быть использовано в системах цифровой обработки изображений

Изобретение относится к технической кибернетике

Изобретение относится к кибернетике и может быть использовано в системах распознавания зрительных образов

Изобретение относится к устройствам для измерения постоянного напряжения, а также амплитудных значений пульсирующего , импульсного и переменного напряжений в высоковольтных электрических цепях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при настройке сложных электронных защит

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в энергетике для контроля протекающих процессов в устройствах режимной автоматики

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для компенсационного измерения амплитуды синусоидального напряжения

Изобретение относится к измерениям в энергетике и может быть использовано при контроле показателей качества электрической энергии постоянного напряжения: коэффициента пульсации, отклонения и колебания напряжения, а также коэффициента амплитуды и коэффициента формы напряжения

Изобретение относится к электроизмерителькой технике, в частности к устройствам для контроля и сигнализации напряжения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах анализа входных сигналов по амплитуде

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано для комплексного контроля параметров генераторов, выходные сигналы которых можно регулировать
Наверх