Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником

Способ может быть использован при обработке электротехнических данных для замены действительной несинусоидальной кривой тока, содержащей высшие гармоники, эквивалентной синусоидой. Измеряют мгновенные значения синусоидального питающего напряжения и несинусоидального тока в цепи. По цифровым отсчетам мгновенных значений синусоидального напряжения и несинусоидального тока в цепи, взятых в одни и те же моменты времени, определяют среднюю за период мощность и действующие значения напряжения и тока. Фазу эквивалентной синусоиды определяют по отношению мощности к произведению их действующих значений. 3 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к области систем обработки информации и электротехники и может быть использовано для замены действительной несинусоидальной кривой тока, содержащей высшие гармоники, эквивалентной синусоидой.

В электротехнике известен способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды [Демирчян К.С. и др. Теоретические основы электротехники /К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин, В.Л.Чечурин. - 4-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2003. - Т.2], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в том, что измеряют мгновенные значения напряжения и тока в цепи, содержащей нелинейные элементы, определяют амплитуду эквивалентной синусоиды тока по формуле

Недостатком известного способа является допущение о том, что не существует угла сдвига ϕэ между синусоидальным напряжением u(tj) и эквивалентной синусоидой тока iэ(tj).

Задачей изобретения является разработка способа определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником по известным синусоидальной кривой напряжения u(tj) и несинусоидальной кривой тока i(tj), представленных цифровьми отсчетами мгновенных значений для одних и тех же моментов времени в однофазной цепи переменного тока.

Это достигается тем, что способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепях с ферромагнитным сердечником включает так же, как в прототипе, измерение мгновенных значений синусоидального питающего напряжения u(tj) и несинусоидального тока i(tj) для одних и тех же моментов времени tj=t1,t2,...,tN, где N - число разбиений на периоде Т, и определение амплитуды эквивалентной синусоиды тока по формуле

Новым является то, что с помощью программатора действующих значений определяют действующие значения сигналов тока и напряжения по выражениям

соответственно. Далее с помощью множителя по действующему значению тока определяют амплитуду эквивалентной синусоиды тока по вышеуказанной формуле. Затем с помощью программатора мощности определяют активную (среднюю за период) мощность из выражения

Далее с помощью делителя определяют фазу эквивалентной синусоиды по выражению

Если в электрической цепи присутствует элемент, имеющий ферромагнитный сердечник, например трансформатор, то периодический ток в такой цепи будет содержать высшие гармоники, даже если приложенное напряжение будет синусоидальным. Для такой цепи дальнейший расчет будет очень сложным из-за невозможности применения векторной диаграммы и комплексной формы записи для сопротивлений, зависящих от тока. Нами экспериментально установлено, что для дальнейшего расчета такой электрической цепи можно заменять несинусоидальную кривую тока эквивалентной синусоидой таким образом, чтобы активная мощность в цепи оставалась без изменения. Активная (средняя за период) мощность может быть определена двояко:

Приравняв правые части формул (1) и (2), можно найти ϕ как

Экспериментально установлено, что формула (3) подходит и для определения эквивалентного угла синусоиды тока, поэтому способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником позволяет определить угол между синусоидальным напряжением и эквивалентной синусоидой тока.

На фиг.1 приведена аппаратная схема устройства, реализующего рассматриваемый способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником.

На фиг.2 приведены графики синусоидального питающего напряжения и несинусоидального тока холостого хода, снятые при опыте холостого хода для трансформатора ПОБС5Г.

На фиг.3 приведены графики синусоидального питающего напряжения и эквивалентной синусоиды тока холостого хода для трансформатора ПОБС5Г.

В табл.1 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений синусоидального питающего напряжения и несинусоидального тока холостого хода, снятые при опыте холостого хода для трансформатора ПОБС5Г.

В табл.2 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений синусоидального питающего напряжения и эквивалентной синусоиды тока холостого хода для трансформатора ПОБС5Г.

Способ может быть осуществлен с помощью схемы (фиг.1), содержащей датчики сигналов 1 (ДС1), 2 (ДС2), один выход которых соединен с входами программатора действующих значений 3 (ПДЗ), а другой выход с входами программатора мощности 4 (ПМ). Один выход программатора действующих значений 3 (ПДЗ) соединен с входом множителя 5 (М), а другой выход с входом делителя 6 (Д). Выход программатора мощности 4 (ПМ) соединен с входом делителя 6 (Д).

В качестве датчиков сигналов 1 (ДС1) и 2 (ДС2), может быть использован промышленный прибор Базовый информационно-измерительный модуль 2000 (БИМ-1130 С1). Программатор действующих значений 3 (ПДЗ), программатор мощности 4 (ПМ), множитель 5 (М) и делитель 6 (Д) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53. Для работы пользователя может быть предусмотрена кнопочная клавиатура FT008, имеющая 8 кнопок, предназначенных для включения питания, запуска измерения, сохранения значений, и индикатор SCD 55100 для вывода численных значений амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока.

С выходов датчиков сигналов 1 (ДС1) и 2 (ДС2) сигналы, цифровые отсчеты которых сняты для трансформатора типа ПОБС5Г и представлены в табл.1, а графики, построенные по отсчетам табл.1 - на фиг.2, поступают на входы программатора действующих значений 3 (ПДЗ) и на входы программатора мощности 4 (ПМ) одновременно. С помощью программатора действующих значений 3 (ПДЗ) определяют действующие значения для каждого из сигналов по формуле, заложенной в программатор, а именно

[Гольдштейн Е.И., Коробко П.Ф. Технология решения инженерных задач: Учеб. пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 1999. - 140 с.] Для данных табл.1 - С выхода программатора действующих значений 3 (ПДЗ) действующее значение тока поступает на вход множителя 5 (М). С помощью множителя 5 (М) определяют амплитуду эквивалентной синусоиды по формуле

[Демирчян К.С. и др. Теоретические основы электротехники /К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин, В.Л.Чечурин. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2003. Т.2]. В данном случае I=0,213707. С помощью программатора мощности 4 (ПМ) определяют активную (среднюю за период) мощность для этих сигналов по выражению:

Для данных табл.1 -

С выхода программатора действующих значений 3 (ПДЗ) действующие значения напряжения и тока поступают на вход делителя 6 (Д). С выхода программатора мощности 4 (ПМ) значение мощности поступает на вход делителя 6 (Д). С помощью делителя 6 (Д) определяют фазу эквивалентной синусоиды по выражению:

В данном случае ϕэ=72,36149°.

Для наглядности в табл.2 представлены цифровые отсчеты мгновенных значений для синусоидального напряжения и эквивалентной синусоиды тока, причем цифровые отсчеты эквивалентной синусоиды тока вычислены для тех же моментов времени, что и цифровые отсчеты синусоидального напряжения, т.е. tj=t1, t2,..., tN. Hа фиг.3 для отсчетов мгновенных значений, приведенных в табл.2, построены графики синусоидального напряжения и эквивалентной синусоиды тока. Сравнивая графики тока на фиг.2 и на фиг.3, видно, что несинусоидальная кривая тока теперь “синусоидальна” и может быть применена для расчетов цепей, содержащих ферромагнитный сердечник.

Таким образом, получен способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником, учитывающий угол сдвига между синусоидальной кривой напряжения и несинусоидальной кривой тока, и может быть использован для построения векторных диаграмм тока и напряжения.

Табл.1

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
Время, t, cu(tj), ВI(tj), A
123
0-6,06453-0,25631
0,00011,607813-0,24902
0,00029,434411-0,24061
0,000317,38403-0,23109
0,000425,35179-0,2205
0,000533,29965-0,2089
0,000641,31696-0,19639
0,000749,53572-0,1831
0,000858,0041-0,16918
0,000966,66728-0,15481
0,00175,47651-0,1402
0,001184,49494-0,12555
0,001293,87112-0,1111
0,0013103,7081-0,09706
0,0014113,987-0,08363
0,0015124,6508-0,071
0,0016135,7634-0,05932
0,0017147,546-0,04873
0,0018160,1973-0,03929
0,0019173,6352-0,03106
0,002187,4073-0,02404
0,0021200,8812-0,01819
0,0022213,5618-0,01344
0,0023225,2688-0,0097
0,0024236,0464-0,00683
0,0025245,9361-0,00471
0,0026254,855-0,0032
0,0027262,6779-0,00215
0,0028269,3953-0,00144
0,0029275,1464-0,00095
0,003280,0859-0,0006
0,0031284,2435-0,0003
0,0032287,5559-1,9Е-05
0,0033290,06340,000277
0,0034292,06710,000595
0,0035294,0610,000928
0,0036296,46830,001258
0,0037299,40470,001566
0,0038302,66520,001832
0,0039305,91840,002043

Продолжение табл.1

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,004308,91050,0022
0,0041311,51780,002315
0,0042313,66850,002417
0,0043315,28150,002548
0,0044316,31440,002767
0,0045316,8470,003142
0,0046317,07050,003749
0,0047317,15540,004664
0,0048317,12920,005962
0,0049316,90130,007708
0,005316,41580,009955
0,0051315,76090,012739
0,0052315,09390,016077
0,0053314,44190,019966
0,0054313,58930,024382
0,0055312,1950,029284
0,0056310,05220,034618
0,0057307,24650,040317
0,0058304,06020,04631
0,0059300,72140,052526
0,006297,24440,058897
0,0061293,5030,065368
0,0062289,43260,071896
0,0063285,1270,078453
0,0064280,72480,08503
0,0065276,22220,091634
0,0066271,4420,098288
0,0067266,22760,105027
0,0068260,68460,111894
0,0069255,21640,118935
0,007250,28330,126196
0,0071246,07620,133713
0,0072242,37060,141513
0,0073238,66260,149606
0,0074234,44830,157985
0,0075229,42430,166622
0,0076223,51370,17547
0,0077216,78310,184465
0,0078209,36010,193524
0,0079201,37270,202555
0,008192,86980,211457
0,0081183,7320,220127

Продолжение табл.1

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,0082173,67910,22846
0,0083162,46020,236361
0,0084150,14520,243742
0,0085137,27910,250526
0,0086124,71160,256652
0,0087113,17210,262068
0,0088102,89960,266737
0,008993,616230,270633
0,00984,843470,273733
0,009176,277080,276023
0,009267,912620,277486
0,009359,872070,278106
0,009452,156830,27786
0,009544,583590,276721
0,009636,939950,274654
0,009729,167760,27162
0,009821,375280,267577
0,009913,680310,262484
0,016,0657520,256306
0,0101-1,600010,249016
0,0102-9,416760,240607
0,0103-17,35350,231088
0,0104-25,30560,220497
0,0105-33,23530,208899
0,0106-41,23250,196391
0,0107-49,42960,183098
0,0108-57,87510,169176
0,0109-66,51490,154809
0,011-75,30060,140196
0,0111-84,2960,125554
0,0112-93,65010,111102
0,0113-103,4660,097059
0,0114-113,7270,08363
0,0115-124,3750,070999
0,0116-135,4740,059323
0,0117-147,2470,048726
0,0118-159,8920,039291
0,0119-173,3280,031062
0,012-187,1030,02404
0,0121-200,5840,018192
0,0122-213,2760,013444
0,0123-224,9990,009698
0,0124-235,7980,006833
0,0125-245,7130,004713

Продолжение табл.1

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,0126-254,6610,003198
0,0127-262,5180,002149
0,0128-269,2720,001438
0,0129-275,0640,000952
0,013-280,0480,000597
0,0131-284,2510,000302
0,0132-287,6121,94Е-05
0,0133-290,169-0,00028
0,0134-292,222-0,0006
0,0135-294,266-0,00093
0,0136-296,723-0,00126
0,0137-299,708-0,00157
0,0138-303,015-0,00183
0,0139-306,312-0,00204
0,014-309,346-0,0022
0,0141-311,99-0,00232
0,0142-314,174-0,00242
0,0143-315,816-0,00255
0,0144-316,873-0,00277
0,0145-317,424-0,00314
0,0146-317,66-0,00375
0,0147-317,753-0,00466
0,0148-317,728-0,00596
0,0149-317,495-0,00771
0,015-316,999-0,00996
0,0151-316,328-0,01274
0,0152-315,639-0,01608
0,0153-314,96-0,01997
0,0154-314,076-0,02438
0,0155-312,645-0,02928
0,0156-310,462-0,03462
0,0157-307,612-0,04032
0,0158-304,379-0,04631
0,0159-300,99-0,05253
0,016-297,462-0,0589
0,0161-293,668-0,06537
0,0162-289,545-0,0719
0,0163-285,187-0,07845
0,0164-280,733-0,08503
0,0165-276,18-0,09163
0,0166-271,352-0,09829
0,0167-266,092-0,10503
0,0168-260,507-0,11189
0,0169-254,999-0,11894

Окончание табл.1

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,017-250,031-0,1262
0,0171-245,794-0,13371
0,0172-242,062-0,14151
0,0173-238,332-0,14961
0,0174-234,101-0,15798
0,0175-229,066-0,16662
0,0176-223,148-0,17547
0,0177-216,416-0,18446
0,0178-208,995-0,19352
0,0179-201,015-0,20256
0,018-192,522-0,21146
0,0181-183,399-0,22013
0,0182-173,364-0,22846
0,0183-162,166-0,23636
0,0184-149,873-0,24374
0,0185-137,032-0,25053
0,0186-124,49-0,25665
0,0187-112,977-0,26207
0,0188-102,731-0,26674
0,0189-93,4738-0,27063
0,019-84,7263-0,27373
0,0191-76,1837-0,27602
0,0192-67,8412-0,27749
0,0193-59,8203-0,27811
0,0194-52,1221-0,27786
0,0195-44,5629-0,27672
0,0196-36,9301-0,27465
0,0197-29,1653-0,27162
0,0198-21,3768-0,26758
0,0199-13,6822-0,26248
0,02-6,06453-0,25631

Табл.2

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
Время, t, cu(tj), ВI(tj), A
123
0-6,06453-0,20366
0,00011,607813-0,20153
0,00029,434411-0,19919
0,000317,38403-0,19666
0,000425,35179-0,19394
0,000533,29965-0,19102
0,000641,31696-0,18792
0,000749,53572-0,18463
0,000858,0041-0,18116
0,000966,66728-0,17751
0,00175,47651-0,17368
0,001184,49494-0,16968
0,001293,87112-0,16552
0,0013103,7081-0,16119
0,0014113,987-0,15671
0,0015124,6508-0,15206
0,0016135,7634-0,14727
0,0017147,546-0,14234
0,0018160,1973-0,13726
0,0019173,6352-0,13205
0,002187,4073-0,1267
0.0021200,8812-0,12123
0,0022213,5618-0,11565
0,0023225,2688-0,10994
0,0024236,0464-0,10413
0,0025245,9361-0,09822
0,0026254,855-0,09221
0,0027262,6779-0,08611
0,0028269,3953-0,07992
0,0029275,1464-0,07366
0,003280,0859-0,06732
0,0031284,2435-0,06092
0,0032287,5559-0,05445
0,0033290,0634-0,04793
0,0034292,0671-0,04137
0,0035294,061-0,03476
0,0036296,4683-0,02812
0,0037299,4047-0,02145
0,0038302,6652-0,01476
0,0039305,9184-0,00806

Продолжение табл.2

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,004308,9105-0,00135
0,0041311,51780,005365
0,0042313,66850,012073
0,0043315,28150,018769
0,0044316,31440,025446
0,0045316,8470,032099
0,0046317,07050,03872
0,0047317,15540,045302
0,0048317,12920,05184
0,0049316,90130,058326
0,005316,41580,064756
0,0051315,76090,071121
0,0052315,09390,077416
0,0053314,44190,083634
0,0054313,58930,08977
0,0055312,1950,095818
0,0056310,05220,101771
0,0057307,24650,107623
0,0058304,06020,113369
0,0059300,72140,119004
0,006297,24440,124521
0,0061293,5030,129915
0,0062289,43260,13518
0,0063285,1270,140313
0,0064280,72480,145307
0,0065276,22220,150157
0,0066271,4420,15486
0,0067266,22760,159409
0,0068260,68460,163801
0,0069255,21640,168032
0,007250,28330,172097
0,0071246,07620,175992
0,0072242,37060,179713
0,0073238,66260,183257
0,0074234,44830,18662
0,0075229,42430,189798
0,0076223,51370,19279
0,0077216,78310,195591
0,0078209,36010,198199
0,0079201,37270,200612
0,008192,86980,202827
0,0081183,7320,204841

Продолжение табл.2

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,0082173,67910,206654
0,0083162,46020,208262
0,0084150,14520,209665
0,0085137,27910,210861
0,0086124,71160,211849
0,0087113,17210,212627
0,0088102,89960,213196
0,008993,616230,213555
0,00984,843470,213703
0,009176,277080,21364
0,009267,912620,213366
0,009359,872070,212881
0,009452,156830,212187
0,009544,583590,211283
0,009636,939950,21017
0,009729,167760,20885
0,009821,375280,207324
0,009913,680310,205594
0,016,0657520,20366
0,0101-1,600010,201526
0,0102-9,416760,199192
0,0103-17,35350,196662
0,0104-25,30560,193938
0,0105-33,23530,191023
0,0106-41,23250,187919
0,0107-49,42960,184629
0,0108-57,87510,181158
0,0109-66,51490,177507
0,011-75,30060,173682
0,0111-84,2960,169685
0,0112-93,65010,16552
0,0113-103,4660,161192
0,0114-113,7270,156706
0,0115-124,3750,152064
0,0116-135,4740,147272
0,0117-147,2470,142336
0,0118-159,8920,137258
0,0119-173,3280,132045
0,012-187,1030,126702
0,0121-200,5840,121234
0,0122-213,2760,115646
0,0123-224,9990,109944
0,0124-235,7980,104134
0,0125-245,7130,09822

Продолжение табл.2

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,0126-254,6610,09221
0,0127-262,5180,086109
0,0128-269,2720,079923
0,0129-275,0640,073658
0,013-280,0480,06732
0,0131-284,2510,060916
0,0132-287,6120,054452
0,0133-290,1690,047934
0,0134-292,2220,041368
0,0135-294,2660,034762
0,0136-296,7230,028122
0,0137-299,7080,021453
0,0138-303,0150,014764
0,0139-306,3120,00806
0,014-309,3460,001348
0,0141-311,99-0,00536
0,0142-314,174-0,01207
0,0143-315,816-0,01877
0,0144-316,873-0,02545
0,0145-317,424-0,0321
0,0146-317,66-0,03872
0,0147-317,753-0,0453
0,0148-317,728-0,05184
0,0149-317,495-0,05833
0,015-316,999-0,06476
0,0151-316,328-0,07112
0,0152-315,639-0,07742
0,0153-314,96-0,08363
0,0154-314,076-0,08977
0,0155-312,645-0,09582
0,0156-310,462-0,10177
0,0157-307,612-0,10762
0,0158-304,379-0,11337
0,0159-300,99-0,119
0,016-297,462-0,12452
0,0161-293,668-0,12991
0,0162-289,545-0,13518
0,0163-285,187-0,14031
0,0164-280,733-0,14531
0,0165-276,18-0,15016
0,0166-271,352-0,15486
0,0167-266,092-0,15941
0,0168-260,507-0,1638
0,0169-254,999-0,16803

Окончание табл.2

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником
123
0,017-250,031-0,1721
0,0171-245,794-0,17599
0,0172-242,062-0,17971
0,0173-238,332-0,18326
0,0174-234,101-0,18662
0,0175-229,066-0,1898
0,0176-223,148-0,19279
0,0177-216,416-0,19559
0,0178-208,995-0,1982
0,0179-201,015-0,20061
0,018-192,522-0,20283
0,0181-183,399-0,20484
0,0182-173,364-0,20665
0,0183-162,166-0,20826
0,0184-149,873-0,20966
0,0185-137,032-0,21086
0,0186-124,49-0,21185
0,0187-112,977-0,21263
0,0188-102,731-0,2132
0,0189-93,4738-0,21355
0,019-84,7263-0,2137
0,0191-76,1837-0,21364
0,0192-67,8412-0,21337
0,0193-59,8203-0,21288
0,0194-52,1221-0,21219
0,0195-44,5629-0,21128
0,0196-36,9301-0,21017
0,0197-29,1653-0,20885
0,0198-21,3768-0,20732
0,0199-13,6822-0,20559
0,02-6,06453-0,20366

Способ определения амплитуды и фазы эквивалентной синусоиды тока в цепи с ферромагнитным сердечником, включающий измерение мгновенных значений синусоидального питающего напряжения и несинусоидального тока и определение амплитуды эквивалентной синусоиды тока, отличающийся тем, что для сигналов синусоидального питающего напряжения u(tj) и несинусоидального тока i(tj), представленных цифровыми отсчетами мгновенных значений для одних и тех же моментов времени tj=t1, t2,..., tN, где N - число разбиений на периоде Т, с помощью программатора действующих значений определяют их действующие значения по выражениям

затем с помощью программатора мощности определяют активную (среднюю за период) мощность из выражения

далее с помощью делителя определяют фазу эквивалентной синусоиды по выражению



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании и эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами. .

Изобретение относится к области систем обработки информации и измерительной техники и может быть использовано для определения фазового сдвига между синусоидальными сигналами одинаковой частоты в однофазной цепи переменного тока при диагностике работоспособности электротехнических и электромеханических систем и устройств.

Изобретение относится к области техники измерений и предназначено для измерения амплитудных и фазовых флуктуации в проходных высокочастотных устройствах. .

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано в образцах техники, имеющих фазовую связь каналов объекта управления, а также в установках для их научного исследования.

Фазометр // 2225988

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике, метрологии и других отраслях промышленности для прецизионного измерения разности фаз пары сигналов и ее изменений во времени, что актуально при создании лазерных виброметров и иных устройств, где малые высокочастотные изменения фазы несут информацию об исследуемых процессах.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве реле направления мощности. .

Изобретение относится к области измерительной техники и применяется для учета различного вида коммунальных услуг. .

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения активной мощности выделяемой на нагрузке в электрических сетях переменного тока. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении автоматизированных систем контроля за электроэнергией в многоканальной сети.

Изобретение относится к области измерения потребления электроэнергии. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроизмерительной технике, в цепях переменного тока для целей учета потребления энергии и отпуска ее в заранее заданном количестве.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к индукционным счетчикам электроэнергии, и может быть использовано в автоматизированных системах контроля и учета энергоносителей, также может использоваться в счетчиках числа оборотов (тахометрах).

Изобретение относится к интегральному способу и аппарату для проведения диагностики монтажа системы в твердотельном электронном измерительном устройстве. .

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в авиационной, космической и других отраслях, где требуется производить контроль и обслуживание аккумуляторных батарей.

Изобретение относится к схеме измерения тока, содержащей трансформатор со взаимной связью и интегрирующую схему, которая интегрирует сигнал от трансформатора со взаимной связью.

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях.

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано для определения полярности выводов пьезоэлектрических преобразователей как одиночных, так и входящих в состав многоэлементных антенных решеток, а также для определения полярности напряжения в электрических цепях.
Наверх