Способ определения электрической длины однородного кабеля

 

Использование: контрольно-измерительная техника, в частности определение электрической длины однородного кабеля. Сущность изобретения: на контролируемый кабель подают два синхронизированных синусоидальных напряжения кратных частот, измеряют напряженность электромагнитного поля над кабелем напряжений этих частот , измеряют фазовый сдвиг между измерэнными напряжениями и по нему рассчитывают электрическую длину кабеля по формуле 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л G 01 R 31/08,27/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР фf!l qi!

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4660459/21 (22) 09.03,89 (46) 23,06.92. Бюл, N 23 (71) Центральный научно-исследовательский институт связи (72) Э,Г.Жариков, В.В.Кокорев, С.Г.Павлов и

В.К,Сидоркин (53) 621.317 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 750398, кл. G Oi R 31/08, 1980.

Прибор ИД-КС-А. Паспорт. M., 1982. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ ОДНОРОДНОГО КАБЕЛЯ

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения электрической длины кабеля.

Целью изобретения является повышение точности измерения.

На чертеже представлена блок-схема устройства.

Устройство содер:кит генератор 1, делитель 2, сумматор 3, контролируемый кабель

4, датчик 5, приемник 6, умножитель 7, фазовый детектор 8 и блок 9 обработки информации. Причем первый и второй выходы генератора 1 соединены соответственно с первым входом сумматора 3 и входом делителя 2, выхоД которого связан с вторым вхо-дом сумматора 3, выход которого подключен к жиле кабеля 4. Выход датчика

5 соединен с входом приемника 6, первый и второй выходы которого связан соответственно с первым входом фазового детектора

8 и входом умножителя 7, выход которого соединен с вторым входом фазового детек„„. Ж„„1742751 А1 (57) Использование: контрольно-измерительная техника, в частности определение электрической длины однородного кабеля, Сущность изобретения: на контролируемый кабель подаютдва синхронизированных синусоидальных напряжения кратных частот, измеряют напряженность электромагнитного поля над кабелем напряжений этих частот, измеряют фазовый сдвиг между измеренными напряжениями и по нему рассчитывают электрическую длину кабеля по формуле, 1 ил, тора 8, выход которого подключен к входу блока 9, Генератор 1 вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал с частотой :, который поступает на делитель 2. где делится по частоте п раз, на его выходе получается сигнал с частотой fi. Эти два сигнала синхронизированы, т.е, фазовые соотношения между сигналами с частотами с1 и f2 не меняются во времени. Затем эти два сигнала одновременно подаются на сумматор 3, суммируются и образуют измерительное напряжение, которое подается на кабель 4.

Электромагнитное поле вокруг кабеля, создаваемое измерительным напряжением, воспринимается датчиком 5 и обрабатывается в приемнике 6, при этом сигналы с частотами f1 и fz выделяются и усиливаются, сигнал с частотой f1 умножается по частоте в и раз в умножителе 7, затем сравниваются по фазе при помощи фазового детектора 8, сдвиг по фазе Л омежду этими сигналами, пропорциональный электрической длине кабеля, вычисляемой в блоке 9 по формуле

1742751

n — z

Составитель А,Пржебельский

Редактор M.ÊóçíåöoBà Техред М.Моргентал Корректор Л,бескид

Заказ 2283 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГК, Г СССР

113035, Москва, Ж-З5, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 где Лp — измеренный сдвиг фаз;

P 1, P Z — кОЭффицивнты фаэ Сигналав на частотах f> и fz соответственно; п — натуральное целое число, большее единицы.

Формула изобретения

Способ определения электрической длины однородного кабеля, заключающийся в том, что на жилу контролируемого кабеля относительно земли подают измерительное напряжение, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерения, измерительное напряжение формируют в виде суммы двух синхронизированных синусоидальных сигналов

f1 с частотами f< и fz = —, где n — натуральное и целое число, большее единицы, измеряют напряженность электромагнитного поля над кабелем, выделяют из измеренного сигнала напряжения на частотах f> и fz, умно5 жают напряжение на частоте f> в и раз по частоте, измеряют фазы сигнала на частоте

fz и умноженного сигнала, вычисляют разность фаз этих сигналов и определяют электрическую длину контролируемого кабеля l

10 по формуле где Л р — вычисленная разность фаз;

15 P 1, P z — коэффициенты фаз сигналов соответственно на частотах f> и fz,при этом, частоты f> и fz выбираются на нелинейном участке фазочастотной характеристики контролируемого кабеля.

Способ определения электрической длины однородного кабеля Способ определения электрической длины однородного кабеля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативного определения участка повреждения изоляции шахтных высоковольтных кабелей 6 кВ

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при создании устройств для определения мест повреждения воздушных линий электропередачи, в частности линий напряжением 110 кВ и выше, имеющих электромагнитную связь между собой на части трассы

Изобретение относится к энергетике, а именно к способам определения места повреждения на линии электропередачи

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушных линиях электропередачи

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при диагностировании мест короткого замыкания (КЗ) в металлизированных отверстиях многослойных печатных платах (МПП)

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения электропроводности активных систем

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ Цель изобретения увеличение предела измерения тангенса угла диэлектрических потерь Измерительная ячейка содержит резонатор с волной Hoi, состоящий из цилиндрических частей 1 и 4, между которыми включены секции 7 8 9 и 10 Резонатор запитывают СВЧ-сигналом частоты измерения от внешнего тракта 3 через эл-ты связи 2 Вначале запитанный резонатор настраивают без исследуемого образца 6 на частоту измерения и известными методами определяют начальные положение настроечного поршня 5, добротность и коэф передачи резонатора

Изобретение относится к технике радиоизмерений на СВЧ и может использоваться для измерения коэффициентов отражения и полных сопротивлений двухполюсников Цель изобретения - повышение точности Измеритель содержит рефлектометр 1, направленные ответвители падающей 2 и отраженной 3 волны, управляемый аттенюатор 5 и гибридный мост 4

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения комплексных коэффициентов отражения СВЧ-двухполюсников

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения СВЧ-трактов Цель изобретения является повышение достоверности контроля КСВ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения электрической проводимости жидкости

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения и коэффициента стоячей волны в СВЧ-тракте

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано для измерения шумовой температуры СВЧ-усилителей, в частности широкополосных, и в диапазонах частот, не обеспеченных опорными источниками шумового сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков
Наверх