Цифровой полярно-координатный автокомпенсатор

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ii) 46!376

Смв Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 08.06.73 (21) 1930107/18-10 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 25.02.75. Бюллетень № 7

Дата опубликования описания 15.05.75 (51) М. Кл. G Olr 17/06

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.317.7.083.5 (088.8) (72) Авторы изобретения

И. Л. Шайн и Т. А. Алиев

Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова,(71) Заявитель (54) ЦИФРОВОЙ ПОЛЯРНО-КООРДИНАТНЫ

АВТОКОМП ЕНСАТОР

Изобретение относится к автометрии.

Известны цифровые следящие автокомпенсаторы с фазочувствительными каналами, содержащие усилитель разбаланса, фазочувствительные нуль-органы, блок управления, реверсивные счетчики, генератор образцовой частоты, блоки цифровой индикации и преобразователи код — фаза.

Во избежание периодических режимов и увеличения погрешности чувствительность канала «фаза» нужно изменять в зависимости от величины компенсирующего сигнала. Реализация такого режима работы трудна, так как обычно компенсирующий сигнал изменяется в широком диапазоне.

Цель изобретения — повышение точности измерения модуля и фазы.

Для этого в предлагаемом устройстве выход старшей декады двоично-десятичного счетчика канала «модуль», через преобразователь двоично-десятичного кода в пятипозиционный, соединен с выходом блока управления дискретного пятипозиционного делителя напряжения, второй вход которого соединен с выходом усилителя разбаланса, а выход соединен с входом фазочувствительного нуль-органа канала «фаза», что обеспечивает дискретное изменение чувствительности канала «фаза».

На чертеже изображена блок-схема предлагаемого автокомпенсатора.

Автокомпенсатор состоит из усилителя рассогласования 1, делителя напряжения 2, фазочувствительных нуль-органов 3 и 4, генератора импульсов 5, блока управления 6, реверсивных счетчиков 7 и 8, дискретного фазовращателя

9, блока 10 индикации фазы, блока 11 компенсирующего напряжения, блока 12 индикации модуля, источника 13 опорного напряжения, фазосдвигающего устройства 14 и преоб10 разователя код — код 15.

Автокомпенсатор работает следующим образом.

Пусть в некоторый момент процесса уравновешивание на входе усилителя рассогласоваIS ния 1 имеет некоторую компенсирующую величину напряжения U„, Разность между изме ряемой величиной напряжения У„и компенсирующим напряжением усиливается усилителем 1 и подается на вход фазочувствительно20 го нуль-органа 4 и через делитель напряжения

2 — на вход фазочувствительного нуль-органа 3. На выходах нуль-органов получают две ортогональные составляющие сигнала разбаланса, одна из которых синфазна с компенси25 рующим напряжением. Наличие на выходе нуль-органа 3 выпрямленного напряжения является управляющим сигналом для канала

«фаза», а наличие сигнала на выходе нульоргана 4 — для канала «модуль».

30 Эти управляющие сигналы подаются на блок управления 6. Последний, анализируя

461376знаки управляющих сигналов, подготавливает цепи положительного или отрицательного счета счетчиков 7 и 8, на которые с генератора импульсов 5 через блок 6 поступают импульсы. Происходит изменение двоична-десятичного кода, набранного на счетчиках. Счетчик 8 управляет дискретным фазовращателем 9, который в зависимости от кода изменяет фазу опорного напряжения, подаваемого от источника 13. Кроме того, выход счетчика 8 подается на блок 10 индикации фазы, где фаза отсчитывается в десятичной системе. Счетчик 7 управляет блоком компенсирующего напряжения 11, блоком индикации модуля 12, где модуль отсчитывается в десятичной системе и, через преобразователь код — код 15, делителем напряжения 2. Блок компенсирующего напряжения 11 изменяет модуль опорного напряжения, подаваемого с дискретного фазовращателя. Таким образом, изменяющееся по модулю и фазе опорное напряжение подается на вход усилителя разбаланса и в момент

U= У„процесс уравновешивания останавливается.

Одновременно с процессом уравновешивания схемы осуществляется автоматическое дискретное изменение чувствительности канала «фаза» за счет подключения дискретного делителя 2 на входе фазочувствительного нуль-органа 3, в соответствии с выбранными значениями сигнала У, причем для упрощения устройства управления делителя 2 чувствительность канала «фаза» изменяется пропорционально значению только старшего разряда U„. Для достижения высокой точности измерения фазы оказалось достаточным весь рабочий диапазон изменения чувствительности канала фазы разбить на пять дискретных положений при помощи пятипозиционного делителя 2, и использование простого преобразователя 15 двоично-десятичного кода в пятипозиционный. Численное значение фазы измеряемого напряжения будет отображено на блоке 10, а амплитуды — на блоке 12.

Предмет изобретения

Цифровой полярно-координатный автокомпенсатор, содержащий канал «фаза» и канал

«модуль», усилитель разбаланса, два нульоргана, генератор импульсов, блок управления реверсивными счетчиками, дискретный фазовращатель, блоки цифровой индикации, фазосдвигающее устройство, источник эталонного напряжения и блок компенсирующего напряжения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения модуля и фазы, оно снабжено пятипозиционным делителем напряжения и преобразователем двоич25 но-десятичного кода в пятипозиционный (код — код), причем выход старшей декады двоично-десятичного счетчика канала «модуль» через преобразователь двоично-десятичного кода в пятипозиционный «код — код»

ЗО соединен с входом управления пятипозиционного делителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя разбаланса, а выход соединен с входом фазочувствительного нуль-органа канала «фаза».

Цифровой полярно-координатный автокомпенсатор Цифровой полярно-координатный автокомпенсатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для оперативного измерения сопротивлений в электрических цепях постоянного тока с общей минусовой шиной, например в локомотивах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков, подключенных к инструментальному усилителю и запитанных постоянным током

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков с инструментальными усилителями, запитанных постоянным током

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков с инструментальными усилителями, запитанных постоянным током
Наверх