Цифровой полярно-координатный автокомпенсатор

 

::„„:„ „;;„ „ :,"„"„; О П И С А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

00 5874()

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6а) Дополнительное н авт. свид-ву— (22) ЗаявлеиО 040576 (21) 2357588/18-21 с присоединением заявки И (23) Приоритет (43) Опубликовано ом1,78,Бюллетень ЭВ 1 (51) М. Кл.

С 01 В 17/Об т ве1Марвтвеевы6 IsNNTsT

6евета Мввввтрев 666Р вв авива ваебретеевй в етвритв6 (РЗ) УДК Ю1..3».7.083.

5 (088 ° 8) (45) Дата опубликования описания 1301.78 (72) Авторы иаобретеиия

Т.N.Àëèeâ, И.Л.Шайи, Т.A.Àëèåâ, Р.И.Газ и Г.И.Цоглин

Pk) Заявитель Азербайджанский институт нефти и химии им. И.Азизбекова (54) ЦИФРОВОЙ ПОЛЯРНО-КООРДИНАТНЫЙ АВТОКОИПЕНСАТОР

Изобретение относится к измерительной технике.

Известен цифровой полярно-координатный автокомпенсатор (ЦПКА), состоящий из усилителя рассогласования, де- 5 лителя напряжения (ДН) фазочувствительных нуль-органов, блока управления компенсирующих напряжений, блоков индикации модуля и фазы, источника опорного напряжения, фазосдвигающего уст- }О ройства и преобразователя код-код (КК) (11.

Известному устройству присуще низкое алгоритмическое быстродействие.

Кроме того, связь между значением мо- 1Ь дуля компенсирующего напряжения (Ц„ ) и коэффициентом деления к вспомогательного делителя напряжения ДН для повышения порога срабатывания фазочувствительного нуль-бргана канала фаза (ФЧНО) с повышением П„ описывается довольно сложным математическим выражением. Ввиду этого приходится изменять порог срабатывания ФЧНО не при каждом. значении U, а поддиапа- 25 зонно,из-за чего точность ЦПКА уменьшается.ДН и КК, которые реализуют в устройстве поддиапазонное изменение к=4(Щ,необходимо пересчитывать и менять при каждом изменении алгоритма.уравновешивания (Ау) ЦПКА или даже для разных параметров одногО АУ.Цель изобретения — повышение быстро. действия — достигается тем, что в цифровой полярно-координатный автокомпенсатор, содержащий два фазочувствительных детектора, усилитель раэбаланса, соединеннйй с одним иэ них, генератор тактовых импульсов, соединенный со входом блока управления, на который также поданы выходы фаэочувст " вительных детекторов,два реверсивных счетчика, один из которых соединен с блоком компенсирующих напряжений и блоком индикации,а другой — co вторым блоком индикации н с дискретным фаэовращателем, который соединен также с источником опорного напряжения и блоком компенсирующих напряжений, а тот, в свою очередь, соединен с усилителем разбаланса, причем выход.дискретного фаэовращателя соединен с од ним из фазочувствительных детекторов .непосредственно, а с другим через фаэосдвигающее устройство, введены ана" лого-цифровой преобразователь и устройство коммутации, соединенное входами с аналого-цифровым преобразователем и блоком управления, а выходами со входами двух реверсивных счетчи587403

35 (1) Й а (Ря Рк) к

Pи1 И

U =U Мя(р„- yÄ), (2) Логйка работы блока управления 5 40 такова, что при U = О выход детектора 3 подается на вход преобразователя, а устройство коммутации 7 коммутирует выход преобразователя 6 на вход счетчика 9. При U О идет от-45 работка по каналу фаза : выход детектора 2 подается на вход преобраэо вателя 6, а выход преобразователя б коммутируется устройством 7 на вход счетчика 8. Кроме того, блок управления 5 н зависимости от полярности U „ (или U ) устанавливает на сложейие или вычитание соответствующий реверсивный счетчик. Преобразователь 6 преобразует\3 или U в соответствующее

55 число импульсов. После того, как U преобразуется н соответствующее чйсло импульсов, они заносятся в счетчик 9.

Когда U ö Î, для 1) иэ (1) и (2) имеем

"()„ g(9 - (р, ).Для корректировки Ц по .

Р н устройстве введена связь счет-60 чик 9- преобразователь 6, которая каж- дый шаг изменения U меняет масштаб преобразования U в число импульсов ач» (например, прямо пропорционально U меняется крутизна пилы раэвертков, выход одного из которых соединен с аналого-uH<9posmvr преобразователем, вход которого соединен с блоком управ ления, причем усилитель раэбаланса соединен со вторым фазочувстнительным детектором.

На чертеже представлена схема предлагаемого автокомпенсатора, работающего н следящем режиме.

Устройство состоит из усилителя }0 разбаланса 1, фаэочунстнительных детекторон 2,3, каналон фаза и модуль генератора тактовых импульсон

4, блока управления 5, аналого-цифрового преобразователя 6, устройства:, коммутации каналов 7, ренерсинных счетчиков 8,9 каналов фаза и модуль блоков индикации фазы и модуля 10,11; дискретного фазонращателя 12;блока компенсирующих напряжений 13; источника опорного напряжения 14 фазосдвигаю+ щего устройства 15.

Устройство работает следующим образом.

Сигнал рассогласования (U )) после усиления подается на детекторы 2 и 3, на выходах которых получаются ортогональные составляющие ц по каналам модуль (U „ ) и " фаза (1JQ)

Вектор фаэовой чувствительности ка- нал модуль синфаэен компенсирующему напряжению lJ, вектор фазовой

:чувствительности канала фаза орТо. гонален U

Известно, что ки (. Такая связь реализуется гораздо проще, чем даже,аппроксимированная csasb k = f(U ), реализованная в известном устройстве с помощью пятипозиционного делителя напряжения и преобразователя код — код )

1) 4(Р ч„), И

П

Эдесь F — частота заполняющего, генек„=ки„n -m сф4„- р„) где rn — постоянный коэффициент, т.е.

n+ содержит информацию только î рас= согласовании по фазе. Следует отметить, что при преобразовании U + нет необходимости применять функциональную (tg) развертку, так как по мере уравновешивания (при Рк Ч> ф(Ц я- Ч,<) Q - (Р„, После внесения н счетчик 8 ъ им-пульсов Ур„, снова становится отличным от нуля,и происходит описанная вы ше отработка по каналу модуль и т. д., до момента раннонесия.

Формула изобретения

Цифровой полярно-координатный аатокомпенсатор, содержащий дна фаэочувствительных детектора, усилитель раз= баланса, соединенный с одним из них, генератор тактовых импульсон, соединенный со входом блока управления, на который также.=..:,:аны выходы фаэочувб стнительных деекторов, два реверсив; ных счетчика, один из которых соединен с блоком компенсирующих напряжений и блоком индикациир а другой - со вторым блоком индикации и с дискретным фазовращателем, который соединен также с источником опорного напряжения и блоком компенсирующих напряжений,а тот, н свою очередь, соединен с усилителем разбаланса, причем выход дискретного фазовращателя соединен с одним из фазочувствительных детекторов непосредственно, а с другим через фазосдвигающее устройство, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения быстродействия, в него введены,,аналого-цифровой преобразователь и устройство коммутации, соединенное входами с аналого-цифровым преобразователем и блоком управления, а выходами — со входами двух ренерсивных счетчиков, выход одного из которых соединен с аналого-цифровым преобразователем, вход которого соединен с блоком управления, причем усилитель разбаланса соединен со вторым фазочувствительным детектором.

Источники информации, принятые но внимание при экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР

9 461376 кл. С 01 B 17/06, 08 06.73.

587403

Составитель И.Бахтина

Редактор Б.Федотов Техред Н.Бабурка корректор И.Гоксич

Заказ /

165/49 1ираж 1112 . Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Мини р

Минист ов СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Цифровой полярно-координатный автокомпенсатор 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