Способ измерения электрического поля в проводящей среде

 

Использование: изобретение относится к способам измерения напряженности электрического поля в проводящих средах, например в морской воде. Сущность изобретения: в проводящую среду помещают электрический диполь ортогонально силовым линиям измеряемого электрического поля, подключают его электроды к стабилизированному источнику тока, регистрируют момент силы поворота электрического диполя и по его величине судят о величине напряженности электрического поли. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 R 29/12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О 4

О©

Ы (Я (21) 4851307/21 (22) 12.07,90 (46) 28.02.93. Бюл. N 8 (71)Новороссийское высшее инженерное морское училище (72) В.B.Ñî÷åëüíèêoâ (56) Новыш В.В. Морской электрополимер на солевых мостах с постоянной гидроэлектрической цепью для магнитотеллурических зондирований дна океана.

Сб."Электромагнитные зондирования". M,:

ИЗМИРАН СССР, 1987, с, 145 — 152.

Заборовский А.И. Электроразведка, М,:

Гостоптехиздат, 1963, с.239-246.

Изобретение относится к способам измерения напряженности электрического поля в проводящих средах и может быть использовано в морской электраразведке, . электрическом каротаже буровых скважин и при измерениях электрических параметров плазмы, в частности космической.

Цель изобретения — повышение точности измерения и уменьшение измерительной базы.

На чертеже представлена измерительная схема устройства, реализующая предлагаемый способ, Электроды 1 и 2 располагаются на расстоянии dl друг от друга на жестком стержне

3 из изолированного материала, который крепится на упругой закрученной нити 4, закрепленной на концах. Электроды соединены изолированными проводниками 5 со стабилизированным источником тока 6 силой !.

Луч от осветительного элемента 7 падает на зеркальце 8, укрепленное на стержне... Ы,, 1798735А1 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ (57) Использование: изобретение относится к способам измерения напряженности электрического поля в проводящих средах, наи ример в морской воде. Сущность изобретения: в проводящую среду помещают электрический диполь ортогонально силовым линиям измеряемого электрического поля, подключают его электроды к стабилизированному источнику тока, регистрируют . момент силы поворота электрического диполя и по его величине судят о величине напряженности электрического поля. 1 ил, 3, и, отражаясь, попадает на регистрирующий гальванометр 9.

При появлении составляющей напряженности электрического поля величиной Е, перпендикулярной стержню 3, последний поворачивается на некоторый угол, который регистрируется гальванометром 9.

Угол поворота пропорционален моменту силы ЕР, где P = qdf — электрический момент диполя; q = — — заряд, возникающий на электроде при пропускании через него в среду тока 1; р- удельное электрическое сопротивление среды.

В предлагаемом способе влияние поляризации электродов устраняется стабилизацией тока I, Покажем, что длина измерительной базы сП может быть порядка 0,1 м, т,е. достаточно малой, по сравнению, например. с электрополимером, где база порядка 1 м и более.

1798735

P — .10 — dl — — 0,1! при p = 0,25 Ом м (морская вода) "и dl = 0,1 м, т.е. необходимая сила тока равна = 0,5а, что легко обеспечить на современном техРедактор С.Куркова

Составитель В,Сочельников

Техред М.Моргентал Корректор М,Максимишинец

Заказ 770 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

Действительно, схема регистрации вращающего момента, изображенная на чертеже,. такая же, как при измерениях магнитного поля магнитным диполем (магнитом).

При чувствительности магнитометра

В = 1 нТ и чувствительности к электрическому полю Е = 0,1 мкВ/м воспользуемся равенством вращающих моментов

МВ=РЕ, где М вЂ” магнитный момент =100 СГС = 0,1

Ам

Отсюда необходимый электрический момент равен

Ф ническом уровне с относительной стабильностью 10 — 10

Таким образом, вполне реально осуществление способа с чувствительностью

5 0,1 мкВ/м, относительной погрешностью менее 1ь и с базой порядка 0,1 м, что не достигается в способах непосредственного измерения электрического поля, Формула изобретения

10 Способ измерения электрического поля в проводящей среде, заключающийся в том, что в нее помещают электрический диполь, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, электриче15 ский диполь устанавливают ортогонально к силовым линиям измеряемого электрического поля, подключают его электроды к стабилизированному источнику тока, регистрируют момент силы поворота элект20 рического диполя и no его величине судят о напряженности электрического поля.

Способ измерения электрического поля в проводящей среде Способ измерения электрического поля в проводящей среде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения постоянного или медленно меняющегося электрического поля п проводящей среде

Изобретение относится к нефтегазовой и горной промышленности и предназначено для исследования механоэлектрических явлений в горных породах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям напряженности электрического поля в широком диапазоне частот с высокой степенью точности, и может быть использовано для измерения напряжения в высоковольтных установках различного назначения, а также в качестве широкополосного датчика в системах стабилизации высокого напряжения

Изобретение относится к электроизмерениям и предназначено для измерения напряженности электрического поля

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для визуализации структуры сильного импульсного электрического поля в газах в частности при исследовании электрического пробоя в газах

Изобретение относится к технике измерения электромагнитных полей и может быть использовано как измеритель электрической составляющей

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к физике, в частности к методам измерения электрического потенциала на поверхности диэлектрических образцов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, может быть использовано для контроля объемного заряда статического электричества в потоках движущихся диэлектрических жидкостей (светлых нефтепродуктов) или в потоках аэродисперсных сред

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для измерения напряженности статического и квазистатического электрического поля при проведении метеорологических, геофизических, биоэнергетических исследований, а также для оценки экологического состояния поверхности Земли и атмосферы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью

Изобретение относится к электротехническим измерениям, предназначено для измерения поверхностной плотности реального (полного) заряда и его среднего положения, а также поверхностных плотностей эффективных зарядов плоских диэлектриков и может быть использовано при диагностике остаточного заряжения различных диэлектрических материалов (электретов)
Наверх