Трансформаторный мост переменного тока

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборах для измерения параметров комплексных проводимостей, а также неэлектрических величин при помощи импедансных датчиков, в частности для измерения удельной электрической проводимости растворов электролитов контактными четырехэлект

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (! I) (я)з G 01 R 17/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4785127/21 (22) 22.01.90 (46) 07.03.92. Бюл. tk 9 (71) Институт электродинамики АН УССР (72) M.H.Ñóðäó, А.А.Михаль и H.E.Èýeîëåíñêàÿ (53) 621.317.733(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 468163, кл. G 01 R 17/10, 1972, Авторское свидетельство СССР

* hh 1048416, кл. G 01 R 17/10, 1981, 7 8д (54) ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ МОСТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборах для измерения параметров комплексных проводимостей, а также неэлектрических величин при помощи импедансных датчиков, в частности для измерения удельной электрической проводимости растворов электролитов контактными четырехэлект1718126 родными ячейками. Цель изобретения — повышение точности измерения за счет снижения погрешности формирования режима заданного тока — достигается тем, что в устройство, содержащее генератор 1, трансформатор 2 напряжения, образцовую меру

7 сопротивления, объект 9 измерения с двумя токовыми 10, 16 и двумя потенциальными 11, 14 элементами, два повторителя 8 и

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров комплексных проводимостей, а также неэлектрических величин при помощи импедансных датчиков, в частности, при измерении удельной электрической проводимости растворов электролитов контактными четырехэлектродными ячейками.

Известны трансформаторные мосты переменного тока для измерения параметров малых комплексных сопротивлений.

Недостатком этих приборов является низкая точность измерения при наличии значительных шунтирующих проводимостей в тех случаях, когда сопротивления подводящих проводов составляют значительную величину. Кроме того, шунтирующие проводимости, имея реактивный характер, резка ограничивают также частотный диапазон известных устройств.

Известен трансформаторный мост переменного тока, содержащий генератор, трансформатор напряжения с первичной обмоткой, подключенной к генератору и двумя вторичными обмотками, первый токовый зажим, подключенный к входу первого повторителя напряжения и через образцовую меру — к началу первой из вторичных обмоток, второй токовый зажим, соединенный с общей точкой прибора, потенциальные зажимы, подключенные через детектор равновесия и непосредственно к началу и концу второй вторичной обмотки.

Недостатком известного устройства является низкая точность измерения, обусловленная сильным влиянием утечек с обмотками на другие элементы, а также низкой точностью измерения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является трансформаторный мост переменного тока, содержащий генератор, трансформатор напряжения. образцовую меру, объект измерения, два повторителя напряжения и детектор равновесия, Для исключения влияния паразитных проводимостей отдельные

15 напряжения, детектор 13 равновесия введен второй трансформатор 12 напряжения. В таком трансформаторном мосте переменного тока путем изменения схемы подключения повторителя 8 напряжения и введения второго трансформатора 12 стало возможным повышение точности измерения благодаря некритичности к параметрам повторителя 8. 1 з.и. ф-л ы, 1 ил. обмотки выполнены экранированным проводом.

Мост содержит генератор напряжения, трансформатор напряжения с первичной

Б обмоткой и тремя вторичными обмотками, образцовую меру, токовые зажимы и потенциальные зажимы для подключения объекта измерения, для повторителя напряжения (flH), объект измерения детектор равнове10 сия (ДР).

Известный мост работает следующим образом. Напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения приложено через образцовую меру к токовым зажимам

15 и вызывает ток, протекающий через объект измерения. Повторитель напряжения служит для формирования на конце обмотки напряжения, равного сигналу на токовом зажиме. При этом последовательно вклю20 ченные обмотка и образцовая мера работают в режиме короткого замыкания, а ток 4, протекающий через объект измерения, равен

Um4 х= где Um4 — напряжение на обмотке;

Z< — сопротивление образцовой меры.

Падение напряжения на объекте измерения, создаваемое указанным током, снимается при помощи потенциальных зажимов и подается на последовательно включенные вторичную обмотку и детектор равновесия. Последний сравнивает поступающие на него напряжения и изменяет 5 число витков обмотки так. что в момент равновесия напряжение на обмотке равно напряжению на объекте измерения. Условие равновесия при этом имеет вид

40 х=

m4 1

mj o где Gx — проводимость объекта измерения; а4, mg — числа витков вторичных обмоток.

Повторитель напряжения и вторичная обмотка совместно с повторителем создают . необходимое напряжение на конце вторичной обмотки и одновременно служат источ1718126 никами защитных потенциалов, к которым подключаются экраны проводов, соединенных с потенциальными зажимами объекта измерения.

Недостатком известного моста являет- 5 ся неточное формирование режима заданного тока, обусловленное следующими составляющими погрешности: первая — нагрузочная погрешность, вызванная подключением вторичной обмотки первого 10 трансформатора к низкоомным цепям питания ПН, в результате чего на омическом сопротивлении обмотки возникает падение напряжения Uz, которое приводит к погрешности 8> . 15 гдеUs= UR„+UR .+0R +02;

UR„„- падение напряжения между потенциальными выводами:

О R . U R — падение напряжения между соответствующими потенциальными и токовыми выводами:

0= UR.+UR +UR (г)

U = URx+UR +0R — напряжение

UH при отсутствии тока, протекающего через обмотку.

Для более подробного рассмотрения погрешности рассмотрим эквивалентную 30 схему цепи питания ПН1. По переменному току конденсатор фильтра Сф и источники питания постоянного тока коротко замкнуты. Тогда из(1) и(2) для данной схемы имеем

«Uz ги UR+UR 35

U Ry+ZZ UR+UR +UR

При условии, что Кф» r u

0 R = 0 R > + 0в„, то 81 = —; ТиВф пичное значение сопротивления фильтра 40

Яф = 100 Ом, а для обмотки, например, 10 витков r= 0,01 Ом. Тогда 0> = 0,020 .

Вторая составляющая погрешности . обусловлена неидеальными параметрами операционного усилителя ПН1, в частности "5 конечной величиной коэффициента ослабления синфазного сигнала Ксф, Эту погрешность можно оценить по формуле

И+Ь+0в г

Ксф (lq +0 R ) Ксф

Для операционного усилителя с приемлемой частотой единичного усиления и скоростью нарастания выходного сигнала типичное значение Ксф = 80 дБ. СледовательноД =0 02 / 55

Для известного моста, существует еще один источник погрешностей, обусловленный неидеальным подавлением синфазной составляющей в дифференциальном детекторе равновесия. Эта погрешность соизмерима с погрешностью о2.

Отсюда, суммарная погрешность измерения составляет для известного моста д= 0,04-0,05 .

Указанные составляющие погрешности снижают точность измерения, Цель изобретения — повышение точности измерений., Поставленная цель достигается тем, что в трансформаторный мост переменного тока, содержащий генератор, детектор равновесия, первый трансформатор напряжения с первичной обмоткой, подключенной к генератору,и с первой, второй и третьей вторичными обмотками, первый и второй повторители напряжения, причем вход первого повторителя напряжения подключен через образцовую меру сопротивления к началу регулируемой первой вторичной обмотки, а выход — к концу этой же обмотки, два токовых и два потенциальных зажима для подключения объекта измерения, причем первый токовый зажим соединен с общей шиной, а первый потенциальный зажим — с входом второго повторителя напряжения, при этом соединительный провод выполнен экранированным, экран которого соединен с первым выходом второго повторителя напряжения, второй выход которого и один из выводов генератора соединен с общей шиной, введен второй трансформатор напряжения с nepsoA и второй обмотками, второй токовый зажим для подключения объекта измерения соединен через вторую вторичную обмотку первого трансформатора напряжения с входом первого повторителя напряжения, второй потенциальный зажим через последовательно соединенные третью вторичную обмотку первого трансформатора напряжения, вторичную обмотку второго трансформатора напряжения и детектор равновесия соединен с общей шиной, начало первичной обмотки второго трансформатора напряжения соединено с первым выходом второго повторителя напряжения, конец ее и второй выход первого повторителя напряжения соединены с общей шиной. Вторая и третья вторичные обмотки первого трансформатора напряжения и вторичная обмотка второго трансформатора напряжения, а также соединительные провода этих обмоток выполнены экранированным -проводом, причем экран провода, соединяющего один из выводов вторичной обмотки с входом первого повторителя напряжения, подключен к выходу этого повторителя напряжений, а эк1718126

Этот ток приводит к падению напряжения на элементах R Я» и Я объекта измерения, Падение напряжения между потенциальными выводами 1.1 и 14 снимается при помощи ПН15 и трансформатора 12 и сравнивается с напряжением на обмотке

6 при помощи детектора равновесия. Мост уравновешивается путем изменения числа витков обмотки 4. В момент равновесия на10 пряжения на обмотке 6 равно падению напряжения между выводами 11 и 14, Иэ условия равновесия следует, что измеряемая проводимость Gx определяется следую-. щим выражением

15 1 т41

Rx m6 Ro где m6 — число витков третьей вторичной обмотки трансформатора 2 напряжения.

В момент равновесия ток в цепи ком20 пенсации (вывод 11, обмотка 6 и вторичная трансформатора 12 ДР) не протекает, следовательно параметры R< и Rz не влияют на результат иэмерен ия.

Для исключения влияния паразитных

25 проводимостей на результат сравнения обмотку 6, вторичную обмотку трансформатора 12 и связь между ними выполняют экранированным проводом, экран которого са стороны входа ДР подключен к общей

30 шине. Обмотку 5 также выполняют экранированным проводом, а экран подключают к выходу ПН 8. Тем самым обеспечивается эквипотенциальная защита передаваемых сигналов.

35 В предлагаемом мосте выход (цепи питания) ПН 8 подключен к общей шине.

Вследствие этого нагруэачная погрешность дъ характерная для известного моста, отсутствует, а погрешность за счет конечного по40 давления синфазной составляющей 4 определяется, как

a2=- 1/Ксф где Ксф — коэффициент ослабления синфазного сигнала операционного усилителя, 45 Для типичных операционных усилителей Ксф =. 80 дБ. Поэтому

y = 0,01%, Преимуществом предлагаемого моста является более высокая точность измере50 ния, по сравнению с известным ана увеличивается в 4-5 pas.

В4, Uo гпз Ro где вз — число витков первичной обмотки 55 трансформатора 2 напряжения; .

tn4- число витков первой вторичной об мотки трансформатора 2 напряжения;

Uo — напряжение генератора. ран вторичной обмотки второго трансфор-. матора подключен к общей шине.

Положительный эффект достигнут благодаря тому, что повторители напряжения передает сравнительна небольшой (по отношению к сигналу уравновешивания) сигнал относительной общей шины.

На чертеже представлена схема предлагаемого мос а.

Паразитный мост содержит генератор

1, трансформатор 2 напряжения с первичной обмоткой 3, начало вторичной обмотки

4, которого через образцовуа меру 7 сопротивления, повторитель 8 напряжения (ПН) подключается к концу этой обмотки, объект

9 измерения, первый токовый вывод 10., которого через вторичную обмотку 5 соединен с входом ПН 8, первый потенциальный вывод 11 через третью вторичную обмотку 6 и вторичную обмотку трансформатора 12 подключен к детектору 13 равновесия, второй лотенциальный вывод 14 через повторитель

15 напряжения соединен с первичной обмоткой трансформатора 12. Выходы обоих повторителей напряжения, детектора -равновесия и второй токовый вывод 16 подключены к общей шине.

Предлагаемый мост работает следую- щим образам.

Под действием прилаженного напряжения в цепи объекта 9 измерения протекает ток. ПН 8 служит для формирования в тачке подсоединения обмотки 6 к образцовой мере 7 сопротивления потенциала, близкого к нулю, в результате чего объект измерения находится в режиме заданного тока, Обмотка Б имеет одинаковое с обмоткой 6 число витков и служит для компенсации падения напряжения между потенциальными зажимами объекта. Вследствие этого передаваемое ПН 8 напряжение существенна уменьшается, так кек

Ro» R + RÈ. где R — образцовая мера сопротивления;

R и  — сопротивление между потенциальными и токовыми выводами, при этом значительно снижаются требования к точности коэффициента передачи и входного сопротивления повторителя напряжения. Таким образом, между выводами

10 и 16 объекта протекает ток

Формула изобретения

1. Трансформаторный мост переменноr0 тока. содержащий генератор, детектор равновесия, первый трансформатор напряжения с первичной обмоткой, подключенной к генератору, и с первой, второй и третьей вторичными обмотками, первый и

1718126

Составитель Н. Изволенская

Техред М.Моргентал Корректор С. Черни

Редактор Н.Яцола

Заказ 878 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 второй повторители напряжения. вход первого повторителя напряжения подключен через образцовую меру сопротивления к началу регулируемой первой вторичной обмотки, а выход — к концу этой же обмотки, два токовых и два потенциальных зажима для подключения объекта измерения, причем первый токовый зажим соединен с общей шиной, а первый потенциальный зажим — с входом второго повторителя напряжения, при этом соединительный провод выполнен экранированным, а экран которого соединен с первым выходам второго повторителя напряжения, второй выход которого и один из выводов генератора соединены с общей шиной, о т л и ч а ешийся тем, что, с целью повышения точности измерения, в него введен второй трансформатор напряжения с первичной и вторичной обмотками, второй токовый зэжим для подключения объекта измерения соединен через вторую вторичную обмотку первого трансформатора напряжения с входом первого повторителя напряжения, второй потенциальный зажим через последовательно соединенные третью вторичную обмотку первого трансформатора напряжения, вторичную обмотку второго

5 трансформатора напряжения и детектор равновесия соединен с общей шиной, начало первичной обмотки второго трансформатора напряжения соединено с первым выходом второго повторителя напряжения, 10 а конец — c общей шиной.

2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что вторая и третья вторичные обмотки первого трансформатора напряже15 ния и вторичная обмотка второго трансформатора напряжения, а также соединительные провода этих обмоток выполнены экранированным проводом, причем экран провода, соединяющего один иэ вы20 водов вторичной обмотки с входом первого повторителя напряжения. подключен к вы.ходу этого повторителя напряжений, а экран - вторичной- обмотки второго трансформатора подключен к общей вине.

Трансформаторный мост переменного тока Трансформаторный мост переменного тока Трансформаторный мост переменного тока Трансформаторный мост переменного тока Трансформаторный мост переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для высокочастотного измерения взаимной индуктивности и является дополнительным к авт

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении автоматических мостов переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения параметров малых комплексных сопротивлений в цепях переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров комплексных сопротивлений

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров комплексных сопротивлений

Изобретение относится к электрическим измерениям для определения удельной (УЭП) и относительной электрической проводимости ОЭП морской воды в натурных условиях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения параметров комплексных сопротивлений в широком диапазоне значений

Изобретение относится к технике измерений электрических и магнитных величин, в частности к устройствам для измерения взаимной индуктивности, и может быть использовано при контроле обмоток электродвигателей , трансформаторов, а также для измерения неэлектрических величин, например веса, перемещения, температуры и др

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при построении трансформаторных мостов переменного тока для измерения параметров комплексных сопротивлений

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при построении трансформаторных мостов переменного тока, предназначенных для измерения параметров конденсаторов или резисторов на высоком напряжении

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников, схема которых содержит образцовый резистор, параллельно соединенный с последовательно включенными элементами L, C, причем все три параметра GLC - схемы не зависят от частоты

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров компонентов радиоэлектронной аппаратуры, в частности полупроводниковых диодов, и предназначено для контроля качества изделий электронной техники и для оценки их температурных запасов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для прецизионного измерения электрической емкости, а также может быть использовано в качестве емкостного датчика для измерения неэлектрических величин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного измерения импеданса двухполюсников

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при высокочастотном измерении взаимной индуктивности

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения температуры окружающей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения комплексных электрических сопротивлений
Наверх