Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз

 

Использование: высокочастотное измерение тока, электрической мощности, энергии и угла сдвига фаз в цепях переменного тока. Сущность изобретения: шунт представляет собой пару сдвоенных изолированных проводящих дисков, имеющих снаружи в центре коаксиальные разъемы, а между ними по периферии и перпендикулярно им резистивные элементы и парные проводники . 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 R 1/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ (21) 4766656/21 (22) 05.12.89 (46) 07.10.92. Бюл, hL 37 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии стандартных образцов (72) А.Г.Аксентьев (56) Авторское свидетельство СССР

М 1704100, кл. G 01 R 1/20, 1989. (54) КОАКСИАЛЬНЫЙ ШУНТ С МАЛЫМ УГЛОМ СДВИГА ФАЗ

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к преобразователям тока в напряжение, и может быть использовано при измерениях тока, электрической мощности, энергии и угла сдвига фаз в цепях переменного тока.

Известны два типа шунтов, близких по конструкции, используемые для определения угла фазового сдвига и измерения переменного газа, где к резистивному модулю, состоящему из двух проводящих дисков, соединенных равномерно по периферии металлопленочными резисторами, подвод для равномерного распределения тока осуществлен по окружности дисков через более низкоомные непроволочные резисторы с изолированными скрученными бифилярно проводниками и сведенными в два пучка к центру к токовому разъему в одном типе и парными проводниками от двух токовых проводящих дисков, соединенных в их центре с коаксиальным токовым разъемом в другом. Съем разности потенциалов с резистивного модуля осуществлен через коаксиальный потенциальный разъем, находящийся в центре наружного диска резистивного модуля по другую сторону шунта относительно токового разъема, В обоих тиЫЛ 1767445 А1 (57) Использование; высокочастотное измерение тока, электрической мощности, энергии и угла сдвига фаэ в цепях переменного тока. Сущность изобретения. шунт представляет собой пару сдвоенных изолированных проводящих дисков, имеющих снаружи в центре коаксиальные разъемы, а между ними по периферии и перпендикулярно им резистивные элементы и парные проводники. 3 ил. пах шунтов требуется выполнение следующих условий; расстояние между ближайшим проводящим диском резистивного модуля и диском, на котором по окружности проводники равномерно уложены и сведены в два пучка в центре к токовому разъему, в одном типе шунтов и двумя близлежащими токовыми проводящими дисками в другом типе, должно быть не меньше диаметра дисков резистивного модуля и соответственно ра- венства числа пар подводящих.бифилярно скрученных проводников и парных проводников из пластин числу резистивных элементов.

Недостатки известных шунтов проявляются в значительной постоянной времени, связанной с наличием остаточной электромагнитной связи элементов резистивного модуля между собой, в том числе его токовых звеньев с проводником, проходящим через весь резистивный модуль от внутреннего диска к внутреннему выводу потенциального разъема, в больших габаритах, а также в невозможности увеличения числа резисторов по отношению к числу пар подводящих проводников, что необходимо для повышения запаса рассеиваемой мощности

1767445 используемых резисторов без увеличения размеров шунтов.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз, в котором для расширения частотного диапазона резистивный модуль образован двумя парами проводящих дисков, попериферии соединенных резистивнйми элементами и парными гроводниками с парой токовыхдисков так, что по всем смежным элементам резистивного модуля протекают противоположные токи, для уменьшения емкостной связи пар проводящих дисков резистивного модуля они выполнены одинаковой формы, части которой сдвин, ы относительно друг друга на потенциальных и средних парах проводящих дисков и представлены внутренней в виде кольца и периферийной в виде секторов частями, которые соединены симметрично расположенными узкими радиальными дорожками, съем потенциалов осуществлен от внутренних частей поверхности, причем внутренний вывод отсредней пары через проводники в коаксиальном исполнении, количество резистивных элементов равно или больше в целое число раз числа парных проводников, разделяющих резистивные элементы на экранированные друг от друга ячейки, расстояние от средней пары до токовой проводящих дисков выбрано не менее толщины электрического пробоя.

Недостатками описанного шунта является значительная фазовая погрешность при высоких частотах, связанная с электромагнитным взаимодействием большого числа проводящих дисков, с нарушением симметрии формы их при неравенстве числа ячеек в секторах периферийной поверхности проводящих дисков, а также габаритами.

Цель изобретения состоит в повышении точности преобразования переменного тока в напряжение за счет уменьшения площади петель цепей для прохождения тока через резистивные элементы, для снятия потенциалов с них, а следовательно, и суммарной индуктивности шунта, что снижает его постоянную времени и связанную с ней фазовую погрешность преобразования.

Цель достигается тем, что в коаксиальном шунте с малым углом фаз, содержащем резистивный модуль с резистивными элементами и двумя парами проводящих дисков одинаковой формы, состоящими из внутренней в виде кольца и периферийной в виде секторов частями, которые соединены симметрично расположенными узкими дорожками, парные проводники, соединяющие с секторами пару токовых сплошных проводящих дисков, минимально удаленную от средней пары резистивного модуля, ячейки, содержащие одинаковое количест5 во резистивных элементов, число которых равно или больше в целое число раз числа парных проводников, коаксиальные токовый и потенциальный разъемы, причем внутренний вывод потенциального разъема

10 в резистивном модуле выполнен коаксиальным, произведено соединение пары потенциальных с парой токовых проводящих дисков парными проводниками и с четным числом в ячейках резистивными элемента15 ми так, что по всем парным элементам шунта протекают противоположные токи, определены одинаковое число ячеек в секторах, симметричность форм проводящих дисков в парах и расстояние между потен20 циальной и токовой парами проводящих дисков шунта размерами используемых резистивных элементов.

На фиг. 1 представлен шунт в сборе; на фиг. 2 — схема-развертка шунта с указанием

25 направления тока по его элементам; фиг. 3— экспериментально полученные зависимости квадрата полного сопротивления моделей сравниваемых шунтов от квадрата частоты синусоидального тока.

30 Коаксиальный шунт (фиг. 1 и 2) образован двумя параллельными парами потенциальных 1, 2 и токовых 3, 4 проводящих дисков (ПД) одинаковой формы, причем токовые — сплошную, а потенциальные с внут35 ренней, в виде кольца, и периферийной, в виде секторов частями, которые соединены. симметрично расположенными узкими радиальными дорожками. Все части ПД сдвинуты для получения наименьшей емкостной

40 связи между ними, Между этими парами ПД

1„ 3, 4-перпендикулярно им по периферии установлены резистивные элементы (РЭ) 5, четное число которых разделено на ячейки токонесущими парными проводни45 ками (ПП) 6 в виде пластин, вставленных в прорези ПД. Пары ПД как и ПП изготовлены из двухстороннего фольгированного диэлектрика. По раз н ые сторон ы в центре ПД закреплены соответственно потенциаль50 ный 8 и токовый 7 коаксиальные разъемы.

РЭ 5 поочередно соединяют ПД 1 и 3, 2 и 4, а ПП1 и4,2 и 3ПД так, что по всем смежным

РЭ по всем парным элементам шунта про-. текают противоположные токи. Ширина ПП

55 определена необходимостью экранирования ячеек с РЭ друг от друга. Число ячеек кратно числу секторов для получения симметрии формы ПД 1, 2. Каждый сектор периферийной поверхности ПД 1, 2 перекрывает одну или несколько ячеек с РЭ. Коаксиаль5 1767445 6

55 ный потенциальный разъем 8 соединен своим внешним ь зодом с ПД 1, а внутренним с ПД 2, Коаксиальный токовый разъем 7 своим внутренним выводом соединен с ПД

3, а внешним с ПД 4. Расстояние между ПД

1, 2 и ПД 3, 4 определено размерами используемых РЭ.

Шунт работает следующим образом.

Шунт включается в цепь измеряемого тока посредством разъема 7, раэмещенн . го в центре ПД 3, 4. От выводов разъема 7 ток равномерно распределяется и в один полупериод на внутреннем ПД 3 растекается от центра к ПП, на внешнем ПД 4 стекается от них к центру, а в другой наоборот, так что всегда по подводящим токовым цепям и смежным резисторам ячейки проходят встречные токи, чем вызывают компенсацию влияния электромагнитных полей в областях ячеек РЭ и всего шунта в целом, Съем потенциалов с одной половины РЭ происходит по узким дорожкам ПД 1, 2, которые для уменьшения емкостной связи максимально смещены относительно друг друга, с другой половины РЭ вЂ” через ПП.

Для сравнения метрологических характеристик были изготовлены модели шунтов с одинаковым диаметром дисков, четным числом РЭ в ячейке, равным четырем, числом ПД, равным восьми, с одинаковым расстоянием между дисками резистивного модуля в прототипе, с числом ячеек, равным

15 у прототипа и первого из предлагаемых шунтов, чем вызвана несимметричность формы ПД и с числом ячеек РЭ, равным 16, у второй.модели предлагаемых шунтов. В моделях шунтов вместо РЭ установлены медные прямолинейные проводники диаметром 2 мм.

По результатам экспериментального определения полного сопротивления 2 моделей шунтов от частоты f синусоидального тока и равенству, определяемому при малых значениях сопротивления R постоянному току меньше 1 Ом по формуле

2 = R2+ Р М (1) где в — угловая частота переменного тока;

M — эквивалентная взаимная индуктивность, построены графики полного сопротивления шунтов (9 — для прототипа; 10, 11 — для предлагаемых с несимметричной и симметричной формой ПД шунтов) от квадрата частоты переменного тока (фиг. 3). Из наклона прямых и равенства (1) по формуле определены и приведены в таблице значения эквивалентных взаимных индуктивностей модулей шунтов.

Из таблицы видно, что эквивалентная взаимная индуктивность M уменьшается с уменьшением количества дисков, длины подводящих пар проводников и оказывается наименьшей для предлагаемого шунта с симметричной формой ПД, а для обоих предлагаемых в 1,5 раза меНьше прототипа.

Таким образом, постоянная врем ни т предлагаемого шунта в 1,5 — 2 раза меньше, чем у г рототипа, меньше угол фазового сдвига t между входной и выходной величинами (фазовая погрешность). связанных с взаимной индуктивностью формулами

M г=—

R " P = f é).

Следовательно, предлагаемым типом шунта достигнуто увеличение точности преобразования переменного тока в напряжение.

Зкономический эффект от использования изобретения может быть подсчитан как прямым, так и косвенным путем после внедрения его в народное хозяйство.

Общественно полезные преимущества предлагаемого шунта связаны с существенным уменьшением длины токовой цепи, цепи съема потенциалов с резистивных элементов, уменьшением числа элементов шунта, его габаритов, т.е. затрат материалов, дифицитных и дорогих металлов, труда на изготовление шунта, удобством, что позволяет использовать шунты в качестве образцовых средств измерения при проведении государственных приемочных и контрольных испытаний измерительной техники в высокоточных преобразователях, Формула изобретения

Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз, содержащий резистивный модуль с резистивными элементами и двумя парами проводящих дисков одинаковой формы, состоящими из внутренней, в виде кольца, и периферийной, в виде секторов, частями, которые соединены симметрично расположенными узкими дорожками, парные проводники, соединяющие с секторами для токовых проводящих диска, ячейки, содержащие одинаковое количество резистивных элементов, число которых равно или больше в целое число раз числа парных проводников, коаксиальные токовый и потенциальный разъемы, внутренний вывод потенциального разъема выполнен коаксиальным, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности преобразования переменного тока в напряжение, шунт

1767445

Таблица значений эквивалентной взимной индуктивности для сравниваемых модулей шунтов образован двумя парами проводящих дисков, расстояние между которыми определено размерами резистивных элементов, поочередно соединяющих первый и третий, второй и четвертый проводящие диски парные проводники, соединяющие первый и четвертый, второй и третий проводящие диски, причем пары выполнены симметричными и представляют собой первая — потенциальные, а вторая — токовые проводящие диски, выводы потенциального разъема соединены с внутренними поверхностями

5 проводящих дисков потенциальной пары, каждая ячейка содержит четное число резистивных элементов, число ячеек кратно числу секторов.

ХЮ

14 У 16 УУ Зб ФУ 64 8f

Составитель А, Аксентьев

Редактор С. Кулакова Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор О, Густи

Заказ 3546 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

Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз Коаксиальный шунт с малым углом сдвига фаз 

 

Похожие патенты:

Фотозонд // 1725133
Изобретение относится к устройствам для контроля фотоэлектрических свойств полупроводниковых -и диэлектрических материалов и может использоваться в системах неразрушающего контроля элементов микроэлектроники

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроприбо-ростроению и может быть использовано в щитовых электроизмерительных приборах с креплением подвижной системы на растяжках , работающих в условиях вибраций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в светолучевой осциллографии

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения правильности монтажа и измерения электрических параметров печатных плат

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в магнитоэлектрических приборах с внутрирамочным магнитом

Изобретение относится к области измерения, а именно, к электроизмерительным клещам с трансформатором тока, для безразрывного измерения переменного тока в цепи

Изобретение относится к области измерения, а именно, к электроизмерительным клещам с трансформатором тока, для безразрывного измерения переменного тока в цепи

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изготовлении электроизмерительных приборов с креплением подвижной части в керновых опорах

Изобретение относится к магнитным измерениям, в частности к феррозондовым магнитометрам

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в приборах, работающих в условиях механических воздействий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в производстве щитовых электромеханических приборов

Изобретение относится к способам измерения параметров физических полей, предпочтительно динамических по характеру, например сейсмических, электрических магнитных, тепловых и т.п
Наверх