Устройство для измерения постоянного тока

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения постоянного тока. Цель изобретения -повышение точности и расширение диапазона измерений. Устройство содержит магнитопроводы 1, 2, охватывающие проводник 3 с измеряемым током, компенсационные обмотки 4, 5 и обмотки 6, 7 возбуждения, размещенные на магнитопроводе, измерительные резисторы 10, 14, 15, 16, интегрирующие конденсаторы 8, 12,усилитель 11 тока и регистрирующий прибор 17. Достижение цели обеспечено также наличием генератора 20 однополярных периодических импульсов тока, ключей 21, 22, блока управления 23 и двух вентилей 9, 13. Принцип работы устройства основан на использовании зависимости индуктивного сопротивления обмоток возбуждения от величины и направления магнитодвижущих сил, создаваемых ампер-витками в цепях измеряемого тока, компенсационной обмотки и обмоток возбуждения 1 ил. (Л С

COtO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 R 19/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4709162/21 (22) 23.06.89 (46) 23,12.91. Бюл. N 47 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт автоматизированных систем управления в легкой промышленности (72) Н.К. Белкин, В.В. Усов и Ю.И. Сережин (53) 621,317.311 (088;8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1275305, кл. G 01 R 19/20, 1986.

Авторское свидетельство СССР

N 1183906, кл, 6 01 R 19/20, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике. и. может, быть использовано для бесконтактного измерения постоянного тока. Цель изобретения — повышение точности и расширение диапазона

„„Ви „„11ООж1 А1 измерений. Устройство содержит магнитопроводы 1, 2, охватывающие проводник 3 с измеряемым током, компенсационные обмотки 4, 5 и обмотки 6, 7 возбуждения. размещенные на магнитопроводе. измерительные резисторы 10, 14, 15, 16, интегрирующие конденсаторы 8, 12, усилитель

11 тока и регистрирующий прибор 17. Достижение цели обеспечено также наличием генератора 20 однополярных периодических импульсов тока, ключей 21, 22, блока управления 23 и двух вентилей 9, 13. Принцип работы устройства основан на использовании зависимости индуктивного сопротивления обмоток возбуждения от величины и направления магнитодвижущих сил, создаваемых ампер-витками в цепях измеряемого тока, компенсационной обмотки и обмоток возбуждения. 1 ил.

1700491

15 Устройство работает следующим образом.

Изобретение относится к области элек троизмерительной техники, а именно к бесконтактному измерению постоянного тока.

Цель изобретения — повышение точности и расширение диапазона измерений.

На чертеже представлена функциональная схема устройства для измерения постоянного тока.

Устройство для измерения постояннага

1 тока содержит магнитопроводы 1 и 2, охватывающие последовательно проводник 3 с измеряемым током (условно изображенный в виде двух последовательно соединенных обмоток).

На магнитопроводах 1 и 2 соответственно размещены одинаковые по своим маточным данным компенсационные обмотки 4 и 5, Начало компенсационной обмотки 4 . соединено с концом компенсационной об мотки 5, а ее начало подключено к общей шине источника питания.

По действию магнитадвижущих сил компенсационные обмотки 4 и 5 включены встречно с проводником 3 измеряемого тока.

На магнитопроводе 1 размещены также одинаковые между собой первая 6 и вторая

7 обмотки возбуждения, Конец обмотки 6 и начало обмотки 7 возбуждения объединены между собой и с общей шиной источника питания. Первый интегрирующий конденсатор 8 первым своим выводом через первый вентиль 9 соединен с началом обмотки 6 возбуждения и через первый ограничитель-! ный резистор 10 — с иНвертирующим входам, усилителя 11.тока, Второй интегрирующий конденсатор 12 первым выводом через вто „рой вентиль 13 соединен с концом обмотки 7 возбуждейия и через второй ограничительный резистор 14 — с неинвертирующим входом усилителя 11 тока, Параллельно первому и второму интегрирующим конденсаторам 8 и 12 подкл1ачены соответственно первый 15 и второй 16 измерительные резисторы. Вторые выводы интегрйрующих конденсаторов 8 и 12 соединены с общей, шиной, Регистрирующий прибор 17 одним входным зажимом соединен с выходом усилителя 11 тока, а другим — подключен к концу компенсационной обмотки 4, Аналогично размещению обмоток возбуждения на.магнитопроводе 1 на магнитопроводе 2 размещены первая 18 и вторая 19 обмотки возбуждения, по параметрам, идентичные обмоткам 6 и 7 возбу>кдения магнитопровода 1. Генератор 20 возбуждения, представляющий собой генератор однополярных периодических импульсов тока пилообразной формы (генератор тока), сво20

55 им входом подключен к клемме источника питания, а выходом соединен с входом первого ключа 21, второго ключа 22 и входом блока 23 управления. Первый и второй выходы блока управления соединены соответственно с управляющими входами первого

21 и второго 22 ключей. Начало обмотки 18 возбуждения магнитопровода 2 подключено к выходу ключа 21, а ее конец объединен с концом обмотки 7 возбуждения магнитопровода 1. Конец обмотки 19-возбуждения магнитопровода 2 подключен к выходу ключа 22, а ее начало объединено с началом обмотки 6 возбуждения магнитопровода 1

Генерируемые генератором 20 возбуждения однополярные периодические импульсы тока пилообразной. формы (импульсы возбуждения) через, ключи 21 и

22, противофазно открываемые и закрываемые блоком 23 управления по сигналам с генератора 20 возбуждения, протекают попеременно с частотой импульсов возбуждения через обмотки 18, 7 и 19, 6 возбуждения и источник питания (1= Unm) При отсутствии измеряемого тока в проводнике 3 и компенсационных обмотках 4 и 5 магнитная индукция постоянного магнитного поля в магнитопроводах 1 и 2 равна нулю. Протекающие по обмоткам 18, 7 и 19, 6 возбуждения одинаковые по форме и максимальному значению импульсы возбуждения периодически перемагничивают магнитопроводы 1 и 2 по идентичным непредельным симметричным гистерезисным петлям.

Индуктивные сопротивления обмоток 6 и 7 возбуждения, являющиеся нелинейными функциями от напряженности внешнего магнитного поля, будут в этом случае симметричны между собой. B этих условиях протекающие по обмоткам 6 и 7 импульсы возбуждения наводят на них по отношению к общей их точке однополярные, одинаковые по амплитуде и форме импульсы ЭДСсамоиндукции. Одновременно с этим на обмотках 6 и 7 возбуждения, не обтекаемых в данный моменттоком возбуждения, наводятся импульсы напряжения противопала>кной полярности, Выделение постоянных или медленно меняющихся составляющих импульсов ЭДС-самоиндукции, возникающих на обмотках 6 и 7 возбуждения, осуществляется двумя симметричными цепочками, первая из которых включает в себя вентиль 9, интегрирующий конденсатор 8, измерительный резистор 15, а вторая — вентиль 13, интегрирующий конденсатор 12 и измерительный резистор 16.

1700491

10

20

55 водов 1 и 2.

Формируемая на интегрирующем конденсаторе 8 (относительно общей шине) постоя н н а я соста вл я ю ща я импульсов

ЭДС-самоиндукции обмотки 6 возбуждения поступает через ограничительный резистор

10 на инвертирующий вход усилителя 11 тока. Аналогично на неинвертирующий вход усилителя 11 тока через ограничительный резистор 14 поступает постоянная составляющая импульсов ЭДС-самоиндукции обмотки 7 возбуждения, формируемая на интегрирующем конденсаторе 12.

При отсутствии измеряемого тока в проводнике 3 разность постоянных составляющих напряжений (дифференциальный сигнал), поступающих на инвертирующий и неинвертирующий входы усилителя 11 тока, равна нулю. Равен нулю выходной ток усилителя 11 тока, а следовательно, равен нулю и ток, протекающий через регистрирующий прибор 17 и по компенсационным обмоткам 4 и 5.

При протекании измеряемого тока по проводнику 3 B магнитопроводах 1 и 2 создается постоянный магнитный поток, нарушающий симметрию индуктивных сопротивлений обмоток 6 и 7 возбуждения, При неизменных по амплитуде и форме импульсах возбуждения это ведет к нарушению симметрии импульсов ЭДС-самоиндукции на обмотках 6 и 7 возбуждения, в связи с чем постоянные составляющие напряжений на интегрирующих конденсаторах 8 и

12 изменяются, становясь неравными по величине. При этом на инвертирующий и неинвертирующий входы усилителя 11 тока поступает входной сигнал, равный разности постоянных составляющих напряжений, формируемых на интегрирующих конденсаторах 8 и 12, что вызывает возникновение соответствующего выходного тока усилителя 11 тока и его протекание через регистри рующий прибор и по компенсационным обмоткам 4 и 5. Магнитный поток, создаваемый током, протекающим по компенсационным обмоткам 4 и 5, направлен встречно по отношению к магнитному потоку, создаваемому измеряемым током в магнитопроводах 1 и 2. Благодаря большому значению коэффициента усиления усилителя 11 тока обеспечивается компенсация магнитного потока, создаваемого в магнитопроводах

1 и 2 измеряемым током.

При этом 4=1, W<, где 1х — ток, подлежащий измерению; IK и М/к — ампер-витки компенсационной обмотки 4 или компенсационной обмотки 5 (ввиду равенства их витКоВ и последовательного включения), т.е. ток, протекающий по компенсационным обмоткам 4 и 5, пропорционален измеряемому току и отсчитывается непосредственно с помощью регистрирующего прибора.

Перемагничивание магнитопроводов 1 и 2 в процессе работы устройства импульсами возбуждения приводит к наведению (индуктированию) на участках проводника 3. магнитосвязанных с магнитопроводами 1 и

2, и на компенсационных обмотках 4 и 5 импульсов напряжения с частотой генератора 20 возбуждения.

При однотипных магнитопроводах 1 и 2, их одинаковых моточных данных и последовательно протекающих (а следовательно, равных) импульсах возбуждения по встречно-последовательно включенным обмоткам

18, 7 и 19, 6 возбуждения импульсы напряжения, наведенные на участке проводника

3, магнитосвязанного с магнитопроводом

1, по форме и амплитуде равны импульсам напряжения, наведенным на участке проводника 3, магнитосвязанного с магнитопроводом 2, но противоположны по знаку, В результате этого суммарное напряжение, наведенное в проводнике 3 импульсами возбуждения, представляющее собой помеху, вносимую устройством s цепь измеряемого тока, близко к нулю. Близка к нулю поэтому и мощность, передаваемая из цепей возбуждения магнитопроводов 1 и 2 в цепь измеряемого тока, Все рассмотренное в отношении проводника 3 справедливо и для цепи, в которую включены обмотки 4 и 5 компенсации).

В процессе перемагничивания импульсами возбуждения магнитопроводов 1 и 2 на компенсационных обмотках 4 и 5 наводятся импульсы напряжения, мало отличающиеся по форме и амплитуде, но противоположные по знаку. Суммарное напряжение, наводимое в компенсационных обмотках 4 и 5, и мощность, передаваемая из обмоток возбуждения в цепь компенсации, также близки к нулю, Низкий, близкий к нулю уровень мощности, передаваемой из цепей возбуждения в цепь измеряемого тока и цепь тока компенсации, делает устройство малозависимым по чувствительности от величины измеряемого тока от изменения сопротивлений в цепях измеряемого тока и тока компенсации), что ведет к повышению точности измерений.

Использование в качестве генератора

20 возбуждения генератора токовых импульсов (генератора тока), параметры которых не зависят от сопротивления внешней нагрузки генератора, позволяет питать обмотки 6 и 7 возбуждения одинаковыми по форме и амплитуде импульсами тока независимо от степени насыщения магнитопро1700491

По мере возрастания насыщения магнитопроводов 1 и 2 за счет протекающего по проводнику 3 измеряемого тока (в пределах диапазона измерения) уменьшаются индуктивные сопротивления обмоток 6 и 7 воз- буждения, и при неизменных импульсах возбуждения уменьшаются импульсы ЭДСсамоиндукции на этих обмотках. что ведет к у еньшению напря>кений на интегрирующих конденсаторах 8 и 12. При атом по мере уменьшения полезного (дифференциальног ) сигнала на входах усилителя 11 тока неуКлонно уменьшается уровень синфазных сИгналов, Техническое решение задачи поочередного двухканального питания обмоток 18, 7 и 19, б возбуждения на базе генератора 20 однополярных периодических импульсов тфка и поочередно открываемых и закрывае чых ключей 21 и 22 обеспечивает малую. зввисимость показаний устройства отде-сТааилизирующих факторов (температуры окружающей среды, напряжения питания и т, д.), влияющих на работу генератора возбу>кдения и ключей. Возможные изменения з счет дестабилизирующих факторов таких параметров токовых импульсов генератора

20 возбуждения, как скорость нарастания, амплитуда, линейность, частота следованИя и т,д„не оказывают существенного влияния на погрешность измерения, так как каждый последующий токовый импульс генератора 20 по своим параметрам палностью соответствует каждому предыдущему, в результате чего не нарушаюТся симметричность токовых импульсов через обмотки 6 и 7 возбуждения и баланс постоянных составляющих напряжений на и тегрирующих конденсаторах 8 и 12 (в установившемся режиме).

Переходные сопротивления ключей 21 и

22 и возмо>кная их нестабильность(например, при изменении температуры окру>каю- щЕй среды) также не оказывают заметного вЛияния на погрешность устройства, так как параметры импульсов возбуждения генератора тока не зависят от величины сопротивления внешней нагрузки.

Формула изобретения

Устройство для измерения постоянного така, содержащее первый магнитопровод, охватывающий проводник с измеряемым таком, компенсационную обмотку и две обмотки возбуждения, размещенные на ïåðвом магнитопроводе, усилитель тока, инвертирующий вход которого через первый ограничительный резистор соединен с первым выводом первого интегрирующего конденсатора, неинвертирующий вход усилителя тока через второй ограничительный резистор соединен с первым выводом второго интегрирующего конденсатора, два измеаительных резистора, каждый из которых подключен параллельно соответ10 ствующему интегрирующим конденсаторам,вторые выводы которых соединены с общей шиной, отл и ча ю щее с я тем, что, с целью повышения точности и расширения диапазона измерений, в него введе15 ны регистрирующий прибор, первый вход которого соединен с выходом усилителя тока, второй соединен с вторым выводом компенсационной обмотки первого магнитопровода, второй магнитопровод, 20 выполненный аналогично первому магнитопроводу и охватывающий проводник с измеряемым током, вторая компенсационная обмотка, третья ичетвертая обмотки возбуждения, размещен25 ные на втором магнитопроводе, два вентиля, генератор возбуждения, два ключа, блок управления, причем первый вывод первой компенсационной обмотки соединен с вторым выводом второй компенсаци30 анной обмотки, первый вывод которой соединен с общей шиной, первый вентиль включен между первым выводом первой обмотки возбуждения и первым выводом первого интегрирующего конденсатора, 35 второй вентиль включен между вторым выводам первой обмотки возбуждения и первым выводом второго интегрирующего конденсатора, первый вывод третьей обмотки возбуждения соединен с выходом

40 первого ключа, а второй вывод третьей обмотки возбуждения соединен с вторым выводом второй обмотки возбуждения, первый вывод четвертой обмотки возбуждения соединен с первым выводом пер45 вой обмотки возбуждения, второй вывод четвертой обмотки возбуждения соединен с выходом второго ключа, второй вывод первой и первый вывод второй обмоток возбуждения подключены к общей шине, 50 вход генератора возбуждения соединен с клеммой источника питания, выход генератора возбуждения соединен с входами первого и второго ключей и входом блока управления, первый и второй выходы кото55 рого соединены соответственно с управляющими входами первого и второго ключей. I

Устройство для измерения постоянного тока Устройство для измерения постоянного тока Устройство для измерения постоянного тока Устройство для измерения постоянного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения токов в системах автоматики с гальваническим разделением цепей

Изобретение относится к электроизмерениям постоянных токов большой силы

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения постоянных токов большой силы в электрофизических установках

Изобретение относится к средствам измерения нестабильности источников постоянного тока большой силы

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокочувствительного быстродействующего измерителя постоянного тока с гальванической развязкой с цепью измеряемого тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения токов в гальванически развязанных цепях

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах измерения тока электрических машин

Изобретение относится к области электроизмерительной техники бесконтактного преобразования квазистатических инфранизкочастотных электрических сигналов, в частности слабых токов на фоне превышающих по уровню периодических помех

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения постоянного тока в цепях электродвигателей и генераторов

Изобретение относится к устройству для измерения тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для прецизионных измерений амплитуды постоянных и переменных токов и напряжений, в том числе и несинусоидальной формы, а также во всех видах счетчиков электроэнергии и информационно-измерительных системах электроэнергетики

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при бесконтактном автоматизированном контроле параметров, режимов работы и технического состояния электрооборудования переменного тока

Изобретение относится к области датчиков тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для бесконтактного измерения переменных токов в широкой полосе частот

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения переменных токов в цепях радио- и электроустановок в широкой полосе частот

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам контроля больших постоянных токов выше 1 А, которые используются в авиации для контроля обогрева приемников воздушного давления

Изобретение относится к электроизмерителям и может быть использовано для измерения постоянных токов большой силы
Наверх