Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения

 

Использование: измерение пульсаций в системах оценки показателей качества электрической энергии. Сущность изобретения: устройство содержит: аналого-цифровой преобразователь (1), три буферных регистра 2-4, два ключа 5, 6, две шины нулевого уровня и единичного уровня 7, 8, три компаратора 9-11, два счетчика 12, 13, реверсивный счетчик 14, шину исследуемого сигнала 15, три формирователя 16-18, два логических элемента И 19, 20, два триггера 21,22, делитель импульсов23, шину Сбрс„ 2,4. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (я)5 G 01 К 19/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ

4, ДФь ЬЭ о @ фь., >

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4757517/21 (22) 09,11.89 (46) 23,06.92. Бюл. N. 23 (72) В.Г. Сугаков и А.Г. Бамбизов (53) 621.317.326(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1499225,,кл. G 01 R 19/00, 1987.

Авторское свидетельство СССР

N. 815644, кл. G 01 R 19/00, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано в системах оценки показателей качества электрической энергии передвижных источников электропитания для измерения коэффициента пульсации постоянного напряжения.

Известны способы определения коэффициента пульсации по электронно-лучевому осциллографу, осциллографу с памятью или электронному вольтметру, При использовании осциллографов возможно появление погрешностей, обусловленных субъективными факторами, кроме того, требуется определенное время для снятия показаний с осциллограмм, которые сами имеют достаточно высокую погрешность.

Применение электрон н ых ламповых вольтметров сопряжено с использованием закрытого входа прибора и разделительных конденсаторов, выделяющих перемвнную составляющую напряжения. Однако из-за (57) Использование: измерение пульсаций в системах оценки показателей качества электрической энергии. Сущность изобретения: устройство содержит: аналого-цифровой преобразователь (1), три буферных регистра 2 — 4, два ключа 5, 6, две шины нулевого уровня и единичного уровня 7, 8, три компаратора 9 — 11, два счетчика 12, 13, реверсивный счетчик 14, шину исследуемого сигнала 15, три формирователя 16-18, два логических элемента И 19, 20. два триггера

21, 22, делитель импульсов 23, шину "Сброс"

2,4, 1 ил. частотной зависимости величины емкостного сопротивления для различных гармони-. ческих составляющих импульсирующего напряжения вносится погрешность =- результат измерения.

Известен цифровой вольтметр амплитудного значения с запоминанием, содержащий аналоговое запоминающее устройство, состоящее из двух операционных усилителей, конденсатора и электронного ключа, дифференцирующее устройство, устройство управления, аналого-цифровой преобразователь и индикатор, Недостатком данного устройства является относительно невысокая точность при низких частотах пульсации напряжения из-за самозаряда конденсатора запоминающего устройства, а при высоких частотах из-за потери времени на заряд конденсатора.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для автоматического контроля показателей

1742644 качества электроэнергии, содер>кащее логометр и блок индикации, последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, первый и второй квадраторы, первый и второй сумматоры, блоки выделения максимального и минимального кодов, задатчик номинальных значений, блокуправления, задатчик, блокизвлечения квадратного корня и суммирующий счетчик.

Недостатком данного устройства является потеря точности в результате последовательной обработки информации в квадраторах, блоке извлечения квадратного корня, логометре и неодинаковая точность измерения при разной частоте пульсации исследуемых напряжений.

Цель изобретения — повышение точноса первого триггера, входом записи третьего буферного регистра, выходом первого формирователя коротких импульсов, вход которого соединен с выходом первого цифрового компаратора, первые входы которого соединены с выходом третьего буферного регистра, выход первого триггера соединен с вторым входом первого логического элемента И, выход которого соединен с входом записи первого буферного регистра, вход сброса первого счетчика соединен с входами сброса второго счетчика, второго триггера и шиной сброса, вход установки второго триггера соединен со счетными входами ре10 версивного счетчика, второго счетчика, установочным входом первого триггера, выход второго логического элемента И соединен со счетным входом второго счетчика, выходы первого счетчика соединены с первыми входами второго логического элемента И, выход генератора импульсов стабильной частоты соединен с вторым входом второго логического элемента И,выход сти третьего цифрового компаратора соединен с третьим входом второго логического элемента И, выход второго триггера соединен с входом второго формирователя коротких импульсов, выход которого соединен со

22 триггеры, делитель 23 импульсов, шину

24 "Сброс", генератор 25 стабильных импульсов.

Устройство работает следующим „образом, На вход АЦП 1 с шины 15 поступает

55 исследуемый сигнал. На его выходе формируется код мгновенного значения напряжения. Подачей сигнала на шину 2 "Сброс второго буферного регистра, управляющими устроиство переводится в исходное состоявходами первого и второго ключей, входом сбро ние. При этом обнуляются счетчики 12 — 14, Цель изобретения достигается тем, что а устройстве для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения, содержащее аналого-цифровой преобразователь, первый; второй цифровые компараторы, генератор импульсов стабильной частоты, первый счетчик, первый логический элемент

И, выход которого соединен через делитель импульсов со счетным входом первого счетчика, выход генератора импульсов стабильной частоты соединен с первым входом первого логического элемента И, вход аналого-цифрового преобразователя соединен с шиной исследуемого напря>кения, вторые входы первого и второго цифровых компараторов соединены между собой, введены первый, второй, третий буферные регистры, третий цифровой компаратор, второй и третий счетчики, первый, второй, третий формирователи коротких импульсов, второй логический элемент И, первый и второй триггеры, первый и второй электронные ключи, входы первого ключа соединены с шиной нулевого уровня, а выходы соединены с входами второго и третьего буферных регистров, выходами второго ключа, входы которого соединены с шиной единичного уровня, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с входами первого буферного регистра, выходы которого соединены с входами третьего буферного регистра и вторыми входами второго цифрового компаратора, выход которого через третий формирователь коротких импульсов соединен с входом записи второго буферного регистра, выходы которого соединены с первыми входами второго цифрового компаратора и информационными входами реверсивного счетчика, вход сброса которого соединен с шиной сброса, входом записи стробирующим входом реверсивного счетчика, выходы которого соединены с вторыми входами третьего цифрового компаратора, выход первого логического элемента И соединен с входом записи первого буфферного регистра, выходы второго счетчика являются выходом устройства, На чертеже представлена схема устройства.

Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь 1, первый 2, второй 3 и третий 4 буфферные регистры, первый 5, второй 6 электронные ключи, входы которых соответственно соединены шинами нулевого 7 и единичного 8 уровня, первый 9, второй

10 и третий 11 числовые компараторы, первый 12, второй l3 и реверсивный 14 счетчики, шину исследуемого сигнала 15, первый

16, второй 17, третий 18 формирователи коротких импульсов, первый 19 и второй 20 логические элементы И, первый 21 и второй 1742644 триггер 22 переходит в нулевое состояние, а сигнал на его выходе исчезает. Кратковременно открываются ключи 5, 6. В разряды регистра 3 разносятся "1", а в разряды регистра 4 — "0". Одновременно переходит в нулевое состояние триггер 21 и появляется сигнал на его инверсном выходе, которым подготавливается логический. элемент И 19 по второму входу. С выхода генератора импульсов 25 через элемент И 19 поступает импульс на вход записи регистра, в который заносится код мгновенного значения напряжения с выхода АЦП 1. Этот код поступает на вторые входы компараторов 9 и 10. На компараторе 9 происходит сравнение нулевого кода с выхода регистра 4 с кодом мгно; венного значения напряжения и появляется сигнал на его первом выходе, который поступает на вход формирователя 16. Импульсом с выхода формирователя 16 в регистр 4 заносится код мгновенного значения напряжения. В то же время на компараторе 10 происходит сравнение кода мгновенного напряжения с максимально возможным кодом, На его выходе появляется сигнал, поступающий на вход формирователя 18. При этом импульсом с выхода формирователя 18 в регистр 3 заносится код мгновенного напряжения. Пусть напряжение входного сигнала возрастает (интервалом времени t<-t2), тогда при следующем импульсе с выхода генеоатора 25 в регистр 2 заносится код, по величине больший предыдущего. Поэтому появляется сигнал на выходе компаратора

9, а в регистр 4 заносится новый код мгновенного значения напряжения. B регистре

3 сохраняется предыдущий код напряжения, поскольку код на первом входе меньше кода на втором входе компаратора 10. До момента времени t2 с каждым очередным импульсом с выхода генератора 25, поступающим через элемент И 19, на вход записи регистра 2, в регистре 4 происходит перезапись кода напряжения, соответствующего наибольшему значению нап ряжения за время изменения t>-т2. В регистре 3 сохраняется код, соответствующий наименьшему значению мгновенного значения за тот же период времени. Пусть напряжение входного сиг-. нала уменьшается (интервал времени t1-t2).

С момента времени t2 код на первом входе компаратора 9 больше кода на его втором входе, Сигнал на выходе отсутствует, а перезапись в регистре 4 не производится. Когда код напряжения на втором входе компаратора 10 станет меньше кода напряжения на первом входе, поступающего с выхода регистра 3, появляется сигнал на выходе компаратора 10. В регистре 3 заносится код наименьшего напряжения В даль15

20 с выхода компаратора 11, имеющего на первом входе код, больший, Элемент И 20 открывается и пропускает импульсы с выхода генератора 25, поступающие на второй вход

25 элемента И 20. При этом поступает сигнал на единичный вход триггера 21, а сигнал на его инверсном выходе исчезает. Элемент И

19 закрывается, блокируя поступление сигналов для записи кодов мгновенных

30 значений напряжения в регистр 2 и предотвращая дальнейшее поступление импуль5

55 нейшем в регистре 3 аналогично происходит перезапись кодов мгновенных значений напряжения, если каждый из них меньше предыдущего. В момент времени сз коды на выходах компаратора 10 выравниваются, а перезапись в регистр 3 прекращается. При очередных всплесках и провалах мгновенного напряжения происходит корректировка кода наибольшего значения напряжения и корректировка кода наименьшего напряжения в регистре 3, если появится мгновенное значение напряжения, меньшее зарегистрированного ранее. С начала измерения импульсы входа генератора 25 через элемент И 19 и делитель 23 поступают на счетный вход. счетчика 12, отсчитывающего время измерения. По окончании времени измерения на всех разрядах выхода счетчика 12 наблюдается "1". По первому входу элемент И 20 подготовлен высоким уровнем сов на вход счетчика 12. Вместе с появлением первого импульса на выходе элемента И 20, который поступает на единичный вход триггера 22, появляется сигнал на выходе триггера 22. Формирователь 17 выдает короткий импульс на вход записи исходного числа счетчика 14, куда заносится код наименьшего мгновенного значения напряжения с выхода регистра 3. Одновременно с выхода генератора 25 через элемент И 20 импульсы поступают на счетный вход счетчика 13 и суммирующий вход реверсивного счетчика 14. Импульсы поступают до тех пор, пока код на выходе реверсивного счетчика 14, поступающий на второй вход компаратора 11, не совпадет с кодом наибольшего мгновенного значения, поступающего с выхода регистра 4 на первый вход компаратора 11. При этом сигнал на выходе компаратора 11 исчезает. Элемент И 20 закрывается по второму входу, а прохождение импульсов с выхода генератора 25 прекращается, Число импульсов, поступивших на суммирующий вход реверсивного счетчика 14 и счетчика 13, определяют по выражению ч = Йнаиб. Йнаим. (1) ГДЕ Мнанб. — ЧИСЛО СООтВЕтСтВУЮЩЕЕ КОДУ Наибольшего мгновенного напряжения сфор1742644 мированному в конце измерения на выходе регистра 4; йн им, — число соответствующее коду наименьшего мгновенного напряжения сформированному в конце измерения на выходе регистра 3.

Учитывая выражение для определения коэффициента пульсации постоянного напряжения в процентах

0нлиб UHà>ì 100 пУльс. 2 Ц

Н где UHà б. наибольшее мгновенное значение пульсирующего напряжения;

Онаиб. = чнаиб. Л U, где Л U — шаг квантования АЦП 1 по напряжению;

0наим, НаИМЕНЬШЕЕ МГНОВЕННОЕ ЗНЭЧЕние пульсирующего напряжения;

Онаим. = Йнаим. Л О, где UH — номинальное значение пульсирующего напряжения.

Код на выходе устройства пропорционален коэффициенту пульсации исследуемого напряжения

КпУл.= К1 N,, где K> — коэффициент пропорциональносги, Ki= 8 И 100.

Таким образом предлагаемое устройство позволяет производить оценку коэффициента пульсации постоянного напряжения. Точность измерения зависит от числа разрядов АЦП и частоты генератора, Так, например, при частоте импульсов генератора 200 кГц и восьмизарядном АЦП погрешность измерений коэффициента пульсации для большинства выпускаемых генераторов постоянного тока не превышает 0,004.

Формула изобретения

Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения, содержащее аналого-цифровой и реобразователь, первый, второй цифровые компараторы, генератор импульсов стабильной частоты, первый счетчик, первый логический элемент И, выход которого соединен через делитель импульсов, со счетным входом первого счетчика, выход генератора импульсов стабильной частоты соединен с первым входом первого логического элемента И, вход аналого-цифрового преобразователя соединен с шиной исследуемого напряжения, вторые входы первого и второго цифровых компараторов соединены меж5

ЗО

Г5 ду собой, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены первый, второй третий буферные регистры, третий цифровой компаратор, второй и третий счетчики, первый, второй, третий, формирователи коротких импульсов, второй логический элемент И, первый и второй триггеры, первый и второй электронные ключи, входы первого ключа соединены с шиной нулевого уровня, а выходы соединены с входами второго и третьего буферных регистров, выходами второго ключа, входы которого соединены с шиной единичного уровня, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с входами первого буферного регистра, выходы которого соединены с входами третьего буферного регистра и вторыми входами второго цифрового компаратора, выход которого через третий формирователь коротких импульсов соединен с входом записи второго буферного реги "тра, выходы которого соединены с первыми входами второго цифрового компаратора и информационными входами реверсивного счетчика, вход сброса которого соединен с шиной сброса, входом записи второго буферного регистра, управляющими входами первого и второго ключей, входом сброса первого триггера, входом записи третьего буферного регистра, выходом первого формирователя коротких импульсов, вход которого соединен с выходом первого цифрового компаратора, первые входы которого соединены с выходом третьего буферного регистра, выход первого триггера соединен с вторым входом первого логического элемента И, выход которого соединен с входом записи первого буферного регистра, вход сброса первого счетчика соединен с входами сброса второго счетчика, второго триггера и шиной сброса, вход установки второго триггера соединен со счетными входами реверсивного счетчика, второго счетчика, установочным входом первого триггера, выход второго логического элемента И соединен со счетным входом второго счетчика, выходы первого счетчика соединены с первыми входами второго логического элемента И, выход генератора импульсов стабильной частоты соединен с вторым входом второго логического элемента И, выход третьего цифрового компаратора соединен с третьим входом второго логического элемента И, выход второго триггера соединен с входом второго формирователя коротких импульсов. выход которого соединен с стробиоующим входом реверсивного счетчика, в г.оды которого со:единены с вторыми входами третьего циф<.-.-::ого ко лпаратора, выход первого

1742644 логического элемента И соединен с входом ды второго счетчика являются выходом устзаписи первого буферного регистра, выхо- ройства.

Яраг

Составитель А. Бамбизов

Редактор С. Патрушева Техред М,Моргектал Корректор С. Черни

Заказ 2277 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, )К-35, Раушская наб., 4/5

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

Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения Устройство для измерения коэффициента пульсаций постоянного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и позволяет повысить точность поверки теплосчетчиков с большим диаметром трубопроводов

Изобретение относится к противопожарной технике и позволяет расширить функциональные возможности стенда для испытаний тепловых полярных извещателей

Изобретение относится к области измерения тепловых величин и может быть использовано в метрологии для поверки теплосчетчиков

Изобретение относится к теплофизическим устройствам с цифровой автоматизированной схемой измерения температуры

Изобретение относится к области теплометрии и может быть использовано при калибровке датчиков теплового потока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для целей энергетического аудита и энергосбережения. Заявлен способ калибровки и поверки системы измерения тепловой энергии и теплоносителя, основанный на калибровке температуры с помощью термостата, отключении объекта потребления от теплосетей и подключении образцовых средств измерения расхода к трубопроводам теплоносителя. Способ предполагает сличение показаний калибруемой системы и образцовых средств и учет разности показаний расхода, количества и температуры теплоносителя калибруемой системы измерения по подающему и возвратному трубопроводу. Рабочие термометры подключают к термостату через сбалансированные удлинительные провода и в каждой точке стабилизированной температуры производят калибровку каналов расхода с построением графика температур и расходов для нескольких значений температуры и нескольких значений расхода при каждом значении температуры. Технический результат - повышение достоверности измерений. 7 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области теплометрии и может быть использовано при калибровке датчиков теплового потока. Способ калибровки термоэлектрического датчика теплового потока заключается в том, что собственное электрическое сопротивление датчика теплового потока измеряют при пропускании переменного тока величины от 1 до 20 мА, а термоэлектрическую добротность измеряют при пропускании постоянного тока величины от 1 до 20 мА, после чего определяют чувствительность термоэлектрического датчика из следующего выражения: где Se - чувствительность термоэлектрического датчика; ACR - собственное сопротивление термоэлектрического датчика; Z - термоэлектрическая добротность датчика; s - площадь чувствительной поверхности термоэлектрического датчика; α - коэффициент Зеебека (термоЭДС) термоэлемента; 2N - количество термоэлементов или спаев в термоэлектрическом датчике. Технический результат - повышение точности получаемых данных. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 4 табл.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при калибровке и поверке трубопроводных систем измерения и учета тепловой энергии и счетчиков воды и жидкости. Предложенный способ калибровки измерительных систем учета тепловой энергии и поверки счетчиков жидкости непосредственно на объекте их эксплуатации основан на подключении с помощью кранов образцового средства измерения к трубопроводам теплоносителя, временной стабилизации параметров потока и сличении показаний калибруемой системы с образцовым средством. Поток теплоносителя с подающего трубопровода через образцовое средство на возвратный трубопровод дополнительно направляют через поверяемые счетчики жидкости. Счетчики жидкости поверяют одновременно с калибровкой счетчиков тепловой энергии и теплоносителя. Технический результат - повышение производительности метрологических работ по тепловой энергии и воде в эксплуатации. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки счетчиков горячей воды преимущественно в системах теплоснабжения. Установка для поверки счетчиков горячей воды содержит испытательный участок трубопровода, на котором последовательно по потоку установлены эталонный и поверяемый счетчики воды и регулятор расхода, вычислительное устройство, подогреватель воды, датчики температуры и запорная арматура. Подогреватель воды размещен на испытательном участке трубопровода между эталонным и поверяемым счетчиками воды и выполнен в виде парового теплообменника, снабженного регулятором температуры горячей воды, проходящей через поверяемый счетчик, содержащим датчик температуры горячей воды, размещенный на испытательном участке трубопровода непосредственно за поверяемым счетчиком, и подключенный к датчику температуры горячей воды блок управления, выход которого соединен с приводом вентиля, установленного в линии подачи пара в паровой теплообменник. При этом на испытательном участке трубопровода непосредственно за эталонным счетчиком установлен датчик температуры холодной воды. Выходы эталонного и поверяемого счетчиков воды, а также датчики температуры холодной и горячей воды подключены к входам вычислительного устройства. Вход испытательного участка трубопровода через вентиль соединен с напорной магистралью холодной воды, а его выход через запорную задвижку присоединен к обратному коллектору сетевой воды источника тепла. Технический результат - повышение точности измерения действительных значений объема горячей воды, проходящей через поверяемые счетчики, в диапазоне температур, соответствующем рабочим условиям эксплуатации поверяемых счетчиков водяных систем теплоснабжения, верхний предел которого составляет 200°C. 1 ил.
Наверх