Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения сопротивления протяженных материалов. Целью изобретения является увеличение чувствительности и точности измерения низкоомных материалов . Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов содержит генератор 1 с основным 2 и дополнительным 3 противофазными выходами, первичный преобразователь 4 с первым 5 и вторым 6 измерительными конденсаторами, измеритель тока 7, основные 8,9 высокопотенциальные электроды, измерительные 12, 13 электроды, контролируемый материал 14. Введение в устройство дополнительных высокопотенциальных электродов 10, 11 дополнительной обмотки, причем число витков основной и дополнительной обмоток в 2-30 раз превышает число витков основной обмотки, позволяет осуществлять бесконтактный автоматический непрерывный контроль с увеличением чувствительности и точности измерения, тем самым повышая производительность труда. 3 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 R 27/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

° °

Оа

МФ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1138763 (21) 4733612/21 (22) 04.09.90 (46) 15.03.92. Бюл. М 10 (71) Барнаульское опытно-конструкторское . бюро автоматики Научно-производственного объединения "Химавтоматика" (72) В. К. Федотов, А. В Соколов, Н. M. Кольчугина, Л. В. Ястремская (53) 621.317.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1056024, кл. G 01 R 27/02, 1983.

Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 1138763, кл. G 01 R 27/02, 1985. (54) БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СОП РОТИ ВЛ Е Н И Я П РОТЯЖЕ Н Н ЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения сопротивления . протяженных материалов. Целью изобрете,, Ы,, 1720030 А2 ния является увеличение чувствительности и точности измерения низкоомных материалов. Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов содержит генератор 1 с основным 2 и дополнительным 3 противофазными выходами, первичный преобразователь 4 с первым 5 и вторым

6 измерительными конденсаторами, измеритель тока 7, основные 8,9 высокопотенциальные электроды, измерительные 12, 13 электроды, контролируемый материал 14.

Введение в устройство дополнительных высокопотенциальных электродов 10, 11 дополнительной обмотки, причем число витков основной и дополнительной обмоток в 2-30 раз превышает число витков основной обмотки, позволяет осуществлять бес- контактный автоматический непрерывный 3 контроль с увеличением чувствительности и точности измерения, тем самым повышая производительность труда. 3 ил. t720030 (x+r) +хг

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения, сопротивления протяженных материалов, например пленки, ленты, нитей, непосредственна в технологическом процессе и является дополнительным к основному авт. св. hL 1138763.

Цель изобретения — увеличение чувствительности и точности измерений низкоомных материалов.

На фиг. 1 приведена функциональная схема бесконтактного измерителя сопротивления протяженных материалов; на фиг.

2 — упрощенная схема с дополнительным высокопотенциальным электродом (а) и эквивалентная схема этого варианта (б); на фиг. 3 приведена практическая реализация бесконтактного измерителя сопротивления протяженных материалов.

Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов (фиг, 1) содержит генератор 1 с основным 2 и дополнительным 3 противофазными выходами, первичный преобразователь 4 с первым 5 и вторым 6 измерительными конденсаторами, измеритель 7 тока, основные 8„9 и дополнительные 10, 11 высокопотенциальные электроды, измерительные 12 и 13 электроды, контролируемый материал 14.

При практической реализации (фиг. 3) используются источник 15 тока, выходной трансформатор 16 и дифференциальный усилитель 17.

Устройство работает следующим образом.

При внесении между электродами измерительных конденсаторов. контролируемого материала 14, последний экранирует электрическое поле и измеряемый -ак 4 уменьшается. Эффект экранирования повышается с уменьшением сопротивления R участка материала, расположенного между конденсаторами, при R < х„где R — сопротивление участка материала. xc — емкастнае сопротивление конденсатора, Возможно полное экранирование поля и ток в измерительной цепи 1и отсутствует, т. е. при R чувствительность измерения

3-+О.Для повышения чувствительности к сопротивлению, как было указано выше, необходимо уменьшить экранирующее влияние материала. Обычно это достигается увеличением расстояния между конденсаторами, т. е. увеличением сопротивления R. При этом экранирующий ток I> через материал уменьшается и потенциал в точке а увеличивается,-что приведет к увеличению измеряемого тока 4. Однако указанный способ снижения эффекта экранирования нежелателен, так как при этом существенно увеличиваются размеры первичного преобразователя. Поэтому снижение экранирующего эффекта (экранирующего тока 4) достигается тем, что на низкопотенциальный участок материала воздействуют синфазным напряжением с помощью дополнительного электрода, При этом в точке б (фиг, 2а) наводится потенциал, отличный от нуля, экранирующий ток I> снижается, что приведет к увеличению измеряемого тока 4, а следовательно, и чувствительности. Используя метод наложения, получим выражение для экранирующега тока (фиг. 2б) где U> — напряжение íà основных электродах;

Uz — напряжение на дополнительных электродах.

Из выражения следует, что с увеличением напряжения Uz так 4 уменьшается, Так, например, при измерении материала с сопротивлением r = 0,1хс подача напряжения на дополнительные электроды, превышающего напряжение на основные электроды в 10 — 30 рэз, уменьшает экранирующий так на 10 — 30 и увеличивает чувствительность в 4-10 раз.

Теоретически увеличение чувствительности происходит при Uz.> О, однако реальное повышение чувствительности происходит при превышении Vz в 2 — 30 раз напряжения 01. Практическая реализация предлагаемого устройства может быть осуществлена по схеме фиг. 3. В качестве генератора с двумя синфазными выходами служит трансформатор 16 напряжения с отводами от вторичной обмотки, Выход преобразователя 4 подключен к измерителю тока

7 через дифференциальный усилитель 17.

Предлагаемое устройство обеспечивает повышение чувствительности измерения сопротивления относительно низкаомных материалов в пределах от 1 до 10 Ом м).

Формула изобретения

Бесконтакный измеритель сопротивления протяженных материалов па авт. св.

N. 1138763, а тл и ч а ю щи и с я тем, что,с целью увеличения чувствительности и точности измерения низкоомных материалов, первый и второй измерительные конденсаторы содержат дополнительные высокопотенциальные электроды, каждый из которых расположен между основными высакопотенциальными электродами, а ге1720030

Составитель В, Чеботова Редактор М. Недолуженко Техред М.Моргентал Корректор О. Кравцова

Заказ 771 Тираж Подписное

8НИИПИ 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 нератор.содержитдополнительную обмотку трансформатора, подключенную согласно с: основной и имеет два противофазных выхода, подключенные к дополнительным высокопотенциальным электродам, причем общее число витков основной и дополнительной обмоток в 2-30 раз превышает число витков основной обмотки.

Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов Бесконтактный измеритель сопротивления протяженных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах допускового контроля регистров и тензометрии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения параметров комплексных сопротивлений или пассивных двухполюсных радиоцепей с сосредоточеннымипостоянными (активного и реактивного сопротивлений, активной и реактивной проводимостей, индуктивности и добротности катушек индуктивности, емкости, тангенса угла потерь конденсаторов)

Изобретение относится к устройствам для измерения переходного сопротивления и применяемым для этого зондам и может быть использовано для пррверки подсоединений электрических сетей

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может найти применение при построении измеритель ,-ных приборов и информационно-измерительных систем, работающих с резистивными датчиками, установленными на удаленных объектах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для цифрового измерения относительного отклонения сопротивления, например при подгонке значения сопротивления резисторов в процессе их изготовления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматизированной или автоматической поверки электроизмерительных приборов

Изобретение относится к технике измерения и автоматическому управлению и предназначено для измерения параметров радиоэлементов с самокоррекцией

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении больших сопротивлений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для физико-химических исследований, например для измерения параметров влажности, концентрации и т.п

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения резисторов, сосредоточенных сопротивлений и сопротивления изоляции в электрических цепях
Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью электрических средств и предназначено для контроля неоднородности электропроводного изделия по толщине материала, например, при проверки возможной подделки изделия в форме слитка из драгоценного или редкого металла

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров индуктивных элементов, а также исследования и оценки свойств ферромагнитных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источников питания и другим влияющим величинам

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к способам определения сопротивлений, и может быть использовано при экспериментальных измерениях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве частотно-независимой меры активного сопротивления в диапазоне 1 - 100 кОм

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источника питания

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для контроля параметров конденсаторов, катушек индуктивностей и резисторов в процессе их производства

Изобретение относится к бесконтактным неразрушающим способам измерения удельной электропроводности плоских изделий с использованием накладных вихретоковых датчиков
Наверх