Патент ссср 411629

 

сесоюен л пйтентно-т >;, ческзл бнб pn;ее.;-g»;:r,=.з, В

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕПЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства ¹ 154938

Заявлено 12.1.1972 (№ 1738362/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 15.1.1974. Бюллетень № 2

Дата опубликования описания ЗОХ.1974

М. Кл. Н 03k 13/20

G 01r 19/26

Государственный комитет

Савета Министров СССР пе делам изобретений и открытий

УД К 681,325 (088.8) Автор изобретения

С. A. Спектор

Заявитель

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М. И. Калинина

ЦИФРОВОИ АМПЕРМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Изобретение относится к области приборостроения и цифровых информационно-измерительных систем.

По основному авт. св. № 154938 известен цифровой амперметр постоянного тока для преобразования постоянного тока в частоту переменного тока, основанный на использовании явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР)

Однако в известном преобразователе происходит насыщение магнитопровода, что вызывает уменьшение чувствительности преобразователя к измеряемому току.

Кроме того, появляется погрешность нуля и увеличение погрешности от нелинейности и гистерезиса.

С целью повышения чувствительности и уменьшения погрешностей от нелинейности и гистерезиса магнитопровод предлагаемого устройства состоит из разделенных воздушным промежутком двух ветвей, одна из которых является магнитопроводом для подмагничивающего потока, а другая — для магнитного потока, создаваемого измеряемым током.

С целью устранения погрешности от влияния внесенных неоднородных полей магнитопровод выполнен в виде двух коаксиальных цилиндров, имеющих общие полюсные наконечники.

На фиг. 1 дана структурная схема предлагаемого цифрового амперметра постоянного тока с Ш-образным расщепленным магнитопроводом; на фиг. 2 — то же, с цилиндрическим расщепленным магпитопроводом.

Преобразователь ток-частота содержит первичный преобразователь ток-магнитная индукция и измерительную цепь ядерного магнитно10 го резонанса.

Преобразователь ток-магнитная индукция с

Ш-образным магнитопроводом (фиг. 1) состоит из источника 1 подмагничивающего поля, в качестве которого используется по15 стоянный магнит A S или обмотка с током, намотанная на средний сердечник преобразователя, расщепленного магнитопровода с двумя ветвями 2 и 3, разделенными воздушным промежутком 4. По ветви 2 проходит подмаг20 ничивающий поток Фо, а по ветви 3 — магнитный поток Фд,-, создаваемый измеряемым током 1,, проходящим через измерительные обмотки 5, расположенные на полюсных наконечниках.

При определенном выборе размера и материала ветвей магнитопровода поток Фг„ в широком диапазоне изменений тока 1„ проходит только по ветви 3, не нарушая магнитную

30 симметрию ветви 2.

411629 ф Я / 2

Фиг. Г

Подписное

Тираж 811

Изд. № 1220

Заказ 1210!6

Типография, пр. Сапунова, 2

В преобразователе ток-частота с цилиндрическим магнитопроводом источником подмагничивающего поля является радиально намагниченный кольцевой постоянный магнит или обмотки с током, намотанные на расположенные радиально сердечники. Ветви 2 и 3 магнитопровода выполнены в виде коаксиальных цилиндров, которые являются и экранами для защиты магнитного поля в воздушных зазорах от влияния внешних магнитных полей.

Измерительная цепь ядерного магнитного резонанса включает в себя два датчика 6 ядерного магнитного резонанса, расположенные в воздушных зазорах магнитопровода, два измерительных устройства 7 ядерного магнитного резонанса и смеситель 8 частоты, на выходе которого при включении тока 1,, гоявляется напряжение с частотой

f» = 2KI„

При выборе коэффициента К= — 10" (и—

2 целое число), можно непосредственно по показаниям цифрового частотомера, подключаемого на выход смесителя частоты, определять значение измеряемого тока I.„ т. е. предлагаемый преобразователь ток-частота совместно с цифровым частотомером может быть исполь5 зован в качестве цифрового микромиллиамперметра.

Предмет изобретения

1. Цифровой амперметр постоянного тока

l0 по авт. св. № 154938, отлич ающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и уменьшения погрешностей от нелинейности и гистерезиса, магнитопровод преобразователя состоит из разделенных воздушным промежут15 ком двух ветвей, одна из которых является магнитопроводом для подмагничивающего потока, а другая — для магнитного потока, создаваемого измеряемым током.

2. Амперметр по и. 1, отличающийся

20 тем, что, с целью устранения погрешности от влияния внешних неоднородных магнитных полей, магнитопровод выполнен в виде двух коаксиальных цилиндров, имеющих общие полюсные наконечники.

Патент ссср 411629 Патент ссср 411629 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов без разрыва электрической цепи, и может быть использовано при периодическом или эпизодическом контроле режимов электрических цепей больших постоянных токов

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов без разрыва электрической цепи и может быть использовано при периодическом или эпизодическом контроле режимов электрических цепей больших постоянных токов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборах для измерения сопротивления петли "фаза-нуль" однофазной питающей сети любого типа при проведении сертификации электроустановок зданий и соответствующих испытаний электрооборудования и электроустановок промышленных и жилых зданий

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения показателей качества электрической энергии

Изобретение относится к устройствам железнодорожной автоматики и телемеханики, а именно к измерению и контролю параметров блоков электрической централизации (ЭЦ)

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования
Наверх