Система для автоматизированного контроля параметров конденсаторов

 

4VeOSs

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сома Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 28.04,72 (21) 1778725/18-24 с присоединением заявки ¹

ГосудаРствеиныи комитет (23) Приор ите, Совета Министров СССР ло делам изобретений- Опубликовано 30.07.75. Бюллетень № 28 (51) М. Кл. G 01r 27/26 (53) УДК 681.327.11 (088.8) и открытий

Дата опубликования описания 30.09.75 (72) Авторы изобретения

В. Е. Панкин, Г. В. Никулин и О. А. Знаменский (71) Заявитель (54) СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ

Изобретение относится к электронной промышленности.

Известна система для автоматизированного контроля параметров конденсаторов, содержащая управляющую ЭВМ, релейный и дополнительный коммутаторы, аналого-цифровые измерители, блок сопряжения и регистратор.

Цель изобретения — повышение надежности системы и эффективности обнаружения неисправностей.

Поставленная цель достигается тем, что система содержит адресный блок и токовый пороговый элемент, включенный в цепь питания релейного коммутатора и связанный выходом с соответствующим входом блока сопряжения, вторые входы которого подключены к соответствующим выходам адресного блока, вход которого связан с управляющей ЭВМ.

На чертеже приведена блок-схема предлагаемой системы.

В состав системы входят управляющая

ЭВМ 1, блок 2 сопряжения, адресный блок

3, дополнительный коммутатор 4, токовый пороговый элемент 5, источник 6 тренировочного напряжения, аналого-цифровые измерители 7 — 10, регистратор 11 и релейный коммутатор 12.

В состав релейного коммутатора входят транзисторные нелинейные ограничители 13—

27 тока, источник 28 напряжения смещения и матричные дешифраторы 29 — 31.

Контролируемые конденсаторы расположены в кассетах 32 — 34; при термотренировке

5 они подключаются к источнику 6 тренировочного напряжения и к контактам реле, расположенным в релейном блоке 12.

Токовый пороговый элемент 5 подключен к клемме 35 питания релейного коммутатора.

10 Система автоматизированного контроля конденсаторов работает следующим образом.

В процессе термоэлектротренировки все конденсаторы, размещенные в кассетах 32—

34 подключены одним из своих выводов к ис15 точнику 6 тренировочного напряжения. Другие выводы каждого конденсатора через контакты реле подключены в процессе термоэлектротренировки к транзисторным нелинейным ограничителям тока 13 — 27, а в процессе измере20 ния — к соответствующим входам дополнительного коммутатора 4. Переключение конденсаторов из режима тремоэлектротренировки в режим измерения и обратно, а также обработка результатов измерения, их регистра25 ция осуществляется с помощью вычислительной машины 1.

При измерении параметров конденсаторов возможны два режима: измерение одним прибором и несколькими приборами одновре30 менно.

479056

3

При этом из вычислительной машины 1 в адресный блок 3 поступает код адреса конденсатора (или конденсаторов) и код, характеризующий количество одновременно измеряемых конденсаторов, который одновременно поступает в дополнительный коммутатор 4.

Б зависимости от этого кода с адресного блока 3 на входы матричных дешифраторов 29—

31 поступает соответствующее количество сигналов, которые совместно с сигналами, поступающими из блока 3 вызывают срабатывание одного или нескольких реле релейного коммутатора 12. Контакты этих реле подключают соответствующие конденсаторы к выходным шинам релейного коммутатора, которые соединены с дополнительным коммутатором 4, Сигналы с конденсаторов поступают на дополнительный коммутатор 4, в который из вычислительной машины 1 поступает код числа одновременно работающих аналого-цифровых измерителей 7 — 10.

Сигналы от конденсаторов проходят через дополнительный коммутатор 4, преобразуются в измерителях 7 — 10 в код, который через блок 2 сопряжения, поступает в вычислительную машину.

Вычислительная машина 1 обрабатывает полученную информацию и выводит ее на регистрирующий блок 11.

Во время измерения тока утечки, которое осуществляется всегда одним аналого-цифровым измерителем, производится автоматический контроль работы адресного блока 3 и релейного коммутатора 12.

Одиночный отказ в этих блоках может привести к ошибкам двух видов: а) при измерении не сработало ни одно реле; б) при измерении сработало два и более реле.

Для обнаружения этих видов ошибок и локализации места неисправности используется токовый пороговый элемент 5, который подключен к клемме 35 питания матричных дешифраторов 29 — 31. Пороговый элемент 5 формирует сигнал на своем выходе в том случае, если при обращении к блоку релейного коммутатора не выбирается ни одно реле или два и более.

Пороговый элемент 5 реагирует на величину протекающего через него тока и имеет два порога, вырабатывая сигнал неисправности в случае, если ток меньше минимально допустимого значения. Минимально допустимое значение выбрано меньше тока одного реле, а максимально допустимое — больше тока одного, но меньше токов двух реле. Сигнал с выхода порогового элемента блоком 2 сопряжения воспринимается только в режиме измерения параметров конденсаторов одним из преобразователей 7 — 10 в моменты времени, когда ток в обмотке после очередного включения реле установится. В случае поступления с выхода порогового элемента сигнала неисправности блок 2 сопряжения формирует сигнал прерывания, который и поступает в вычислительную машину 1.

В течение всего времени тренировки на транзисторные нелинейные ограничители 13—

27 тока подается напряжение смещения от источника 28 смещения.

При поступлении сигнала от блока 2 сопряжения ЭВМ прерывает работу по основной программе и по коду, поступающему с выхода адресного блока 3 через блок 2, локализует места возникновения неисправности.

После этого вычислительная машина 1 выводит на индикацию сигнал «неисправность» с регистрацией в блоке регистрации места возникновения неисправности.

Предмет изобретения

Система для автоматизированного контроля параметров конденсаторов, содержащая релейный коммутатор, входы которого через дополнительный коммутатор подключены ко входам соответствующих аналого-цифровых измерителей, управляющую электронную вычислительную машину (ЭВМ), соединенную с регистратором и блоком сопряжения, первые входы которого подключены к выходам аналого-цифровых измерителей, его вторые входы — к соответствующим выходам релейного коммутатора, а выход соединен со входом дополнительного коммутатора, о т л и ч а ю щ а яся тем, что, с целью повышения надежности системы и эффективности обнаружения неисправностей, она содержит адресный блок и токовый пороговый элемент, включенный в цепь питания релейного коммутатора и связанный выходом с соответствующим входом блока сопряжения, вторые входы которого подключены к соответствующим выходам адресного блока, вход которого связан с управляющей ЭВМ, 479056

Составитель В. Кульков

Техред 3. Тараненко

Редактор Н. Коляда

Корректор Е. Хмелева типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 2406/15 Изд. № 1647 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Система для автоматизированного контроля параметров конденсаторов Система для автоматизированного контроля параметров конденсаторов Система для автоматизированного контроля параметров конденсаторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх