Способ определения моментов перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль

 

Союз Соеетскнх

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН И Я

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Соннапнстнческнх

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 28.12.76 (21) 2435186/IS-21 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (43) Опубликовано 05.04.78. Бюллетень № 13 (45) Дата опубликования описания 29.05.7S

/04

/00

Государстеенный комитет

Совета Мнннстрсз СССР но делам изобретений н открытий (72) Автор изобретения

В. T. Кондратов (71) Заявитель Ордена Ленина институт кибернетики AH Украинской ССР (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ПЕРЕХОДА

ИНФРАНИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ НУЛЬ

Изобретение относится к информационноп реобразсзательной и измеритель ной технике, мосжет быть использовано как по прямому назначению, так и при реализа.ции,высокоточной аппаратуры для измерения параметров инфранизкочастотных сигналов в широких динамическом и частотном диапазонах, Иззестны способы определения моментов перехода сигналов через нуль, основанные на преобразовании спектров исследуемых сигналов путем усиления и огра|ничения их по амплитуде с последующим дифференцированием (1).

Эти опосооы недостаточно точны.

Наиболее совершенен слособ определения моментов перехода инфраяизкочастотяых сигналов через нуль, оонованный на преобразовании спектров исследуемого инфранизкочастотного и вспомогательного чизкочастотного напряжений (2).

Однако этот способ не обеслечивает высокой чувствительности и точности определения моментов перехода инфранизкочастотных си"яалов через нуль из-за трудности взятия производны; из инфранизкочастотных сигналов.

Цель изобретения — повышение точности определения моментов перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль.

Предлагаемый способ определения моменToВ перехода ". . -FôFIBFIFI3Ko ñ.cToTHblõ сигна 7ов через нуль, основанный на преобразовани:.I спектров исследуемого инфранизкочастотного и:вспомогательного напряжений, отлнчается тем, что вспомогательное напряжение преооразуют з прямоугольные напряжения, сдвинутые относительно друг друга на половину периода, одно из которых перемножают с н;следуемым инфранизкочастотным напрягкечием, а другое — со вспомогательным низко10 частотным напряжением,:результаты персмножения складывают, после усиления, ограничения по ампл;1туде и дифференцирования выделяют импульсы одной полярности., а о:момеяте перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль судят по изменению частоты следования этих импульсов.

Сущность способа поясняется эпюрами напряжений, приведенными на чертеже.

Допустим, что необходимо определить моменты перехода через н ль синтсо71дальногo инфранизкочастотяого сигнала Ul (э77юра «3»).

В качестве вспомогательного низкочастотного напряжения Ug используют низкочастотное спнусондальное или треугольное напряжение

25 (эпюра «б»), частоту ос которого выбирают намного больше частоты 9:инфранизкочастотного c!IFF:à.7à. Так, например, для обеспечеотнос11те Ib:!Oll !IOF!peillFIQCTII 0.1реде.7ен:III моментов перехода ннфраннзкочастотного спгЗО нала через куль .р = — М|Т менее 0,03% состношение частот вспомогательного низкочастонного напряжения и исследуемого инфранизкочастотного сигнала должно быть 03p/9

) 3,6X10З. у — относительная погрешность определения момента перехода инфранизкочастотного сигнала через нуль;

Л1 — интервал, времени между моментами перехода инфраяизкочастотного и низкочастотного сигналов через И

НУль;

Т s — период инфранизкочастотного сигналаа.

Низкочастотное напряжение преобразуют в дза разнополярных (эпюры «в» H««I»);I.тн 15 однополярных (B этом случае иужно изменить полярность напря жения) прямоугольных,напряжения Ug и U4, сдвинутых относительно друг дру"3 на половину периода и имеющих амплитуду, равную единице. Затем одно нз преобразованных, низкочастотных напряжений, например U, (эпюра «в»), перемножают с исследуемыы инфранизкочастотным .напряже,ннем U,. В результате перемножения формируется напряжение Uq (эпюра «д»). Второе преобразован ное низкочастотное напряжение

U4 перемножают с низкочастотным напряженнем U.:. В результате формируется напряжение U, при.ввденное на эпюре «в». Далее нагнряжения Ug H Ug складывают. Это позволяет сформировать напряжение Uy сложной формы, которое после усиления и ограничения по амплитуде (эпюра «з») дифференцируют, а затем выделяют импульсы положительнои полярности (эпюра «и»). Если вспомогательное 35 низкочастотное на пряжение было преобразовано в два однополярных прямоугольных напряжения, выделяют импульсы отрицательной полярности.

О моментах перехода через нуль судят по изменению частоты следования этих импульсо|в в положительные или отрицательные полупериоды исследуемого инфранизкочастотного сигнала. Как видно из эпюры «и», частота 45 импульсов B:отрицательный полупериод в два раза выше частоты дифференциальных импульсов з положительный полупериод инфранизкочастотного сигнала. Скачок частоты соответствует монументу перехода исследуемого сигнала через нуль.

Таким образом, вышеизложенная последовательность операций позволяет преобразовывать моменты перехода инфранизкочастотных

",èãíàëîâ через нуль в изменение частоты следозания низкочасто нных импульсов.

Повышение точности предложен|ного способа достигается также за счет коррелятивной обработки исследуемого и вспомогательного напряжений (их перемножении с низкочастотными прямоугольными нап ряжениями), формирования напряжения специальной формы и выделения дифференциальных имлульсоз одной полярности.

Формула изобретения

Способ определения моментоз перехода инфра низкочастотных cHI HB„IoB через нуль, основанный на преобразовании спектров исследуемого инфранизкочастотного и вспомогательного низкочастотного напряжений, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения моментов перехода через нуль, зспомогательное низкочастот ное напряжение преобразуют,в прямоугольные напряжения, сдвинутые относительно друг друI a на половину пе риода, одно из которых перемножают с исследуемым инфранизкочастотным на,пряжением, а другое — со зспомогательныи низкочастотным напряжением, результаты перемножения складывают, после усиления, ограничения по амплитуде и дифференцирования выделяют импульсы одной полярности, а о моменте перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль судят по изменению частоты следования этих импульсов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Кушнир Ф. В. и др. Электроизмерения.

«Э нергия», Л. 1975. с. 312.

2. Авторское свидетельство СССР № 155 230, С 0 1R 29/00, 19б7.

61И 624

Составитель В. Бананов

Техред А. Камышиикова

Редактор Б. Федотов

Корректор И. Симкииа

Заказ 175/344 Изд. № 138 Тираж 1122

НПО Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Я(-35, Раушская наб., д. 4/5

Подп исиое

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент»

Способ определения моментов перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль Способ определения моментов перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль Способ определения моментов перехода инфранизкочастотных сигналов через нуль 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерения, а именно, к электроизмерительным клещам с трансформатором тока, для безразрывного измерения переменного тока в цепи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения переменного электрического тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для предупреждения человека о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям линий электропередачи

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для использования в системах с автоматическим сбором информации о значениях измеряемых величин

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для использования в системах с автоматическим сбором информации о значениях измеряемых величин

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при построении устройств для измерения постоянного, переменного и импульсного токов, в частности, в качестве датчиков тока в системах релейной защиты электроэнергетических объектов
Наверх