Высокоомная мера активного сопротивления

 

Союз Советскыа

Социалистические

Ресщбиии

К АВТРРСКРМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное а ввт. свид-ву— (22) Заявлено 12.04.79 (21 j 2750248/18-21 с присоединением заявки М— (5t jM. Кл.

° G 01 R 27/00

9lcf46!rerarraQd! иаиатат

CCCP аа даааи аэебретеааа

rr атарытай (28) Приоритет—

Опубликовано 30,0881. Бюллетень М 32 (53) УДК621.382 (088.8) Дата опублинования описания 30.08.81

В. В. Виноградов, P В. Гехт, А. К Краснов, М. М. П овчуй. ф (), н М.л.фру н 49

1 НАТЕК; т 1ипщ:,„, .Ц

Кишиневский научно-исследовательский институт эле ропр>фрущц деййя м Я/ q (72) Авторы изобретения

Научно-производственного обьединения "Микропров (7l) Заявитель (54) ВЫСОКООМНАЯ МЕРА АКТИВНОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ

Изобретение относится к электротехнике, в частности к точным измерениям активного сопротивления на переменном токе.

Известна конструкция высокоомной меры сопротивления, предусматривающая компенсацию частотной погрешности делителя за счет распределенных емкостей высоковольтного плеча но отношению к разрезанному по косинусоиде и экрану (1).

Однако для одиночного резистивного weмеита, такого как у меры электрического со. противления, подобная компенсация приводит лишь к увеличению частотной погрешности иэза увеличения его емкости.

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой является конструкция безреактивного высокоомного резистора, в котором уменьшение частотной погрешности обеспеавается в широком диапазоне частот выполнением экрана с регулируемым диаметром (2!.

Однако увеличение номинального сопротивления мер из мнкропрнвода свыше 1 — 10 МОм требует значительного увеличения.диаметра экрана, так как распределенная емкость обмотки на экране обратно пропорциональна натуральному логарифму отношения радиусов экрана и резнстивного элемента.

Таким образом, уменьшение емкости вдвое требует расчетного увеличения радиуса экрана (при радиусе резистивного элемента б мм и экрана 50 мм) свыше 400 мм, что практически очень неудобно.

Кроме того, при ограниченной длине резистнвного элемента такое увеличение размеров

16 экрана становится неэффективным, так как экранирующее действие торцовых элементов экрана начинает сказыватъся больпю, нежели цилиндрическая часть экрана.

Уменьшение же радиуса каркаса ограиичива1% ется количеством микропровода, которое необходимо расположить на каркасе, особенно в высокоомных мерах (более 1 — 10 МОм).

Цель изобретения — расширение рабочего

20 диапазона частот и уменьшение габаритов.

Поставленная цель достигается тем, что и вестная высокоомиая мера активного сопротивления, содержащая безреактивный реэистивный элемент, размещенный иа цилиндрическом кар859955

3 касе, и наружный экран, выполненный в виде концентрически расположенного цилиндра, снаб. жена дополнительным регулируемым экраном, выполненным в виде стержня, размещенного во внутренней полости цилиндрического каркаса.

Причем дополнительный регулируемый экран выполнен с возможностью перемещения его вдоль оси цилиндрического каркаса.

Кроме того, дополнительный регулируемый экран выполнен с воэможностью перемещения его по радиусу цилиндрического каркаса и с возможностью одновременного перемещения вдоль оси и по радиусу цилиндрического каркаса.

На чертеже представлена конструкция высокоомной меры активного сопротивления.

Высокоомная мера активного сопротивления содержит намотанный на цилиндрический каркас 1 резистивный элемент 2 с экранированными выводами 3 и наружный экран 4, выполнен- 20 ный в виде концентрически расположенного цилиндра. Во внутренней полости каркаса 1 размещен дополнительный регулируемый экран 5.

Экран 5 может перемещаться одновременно в радиальном.и осевом направлениях, либо 25 только в радиальном, либо только в осевом направлении.:

Действие дополнительного регулируемого экрана 5 в предлагаемой мере активного сопротивления состоит в следующем. 30

Как указывалось выше, при приемлемых размерах наружного экрана распределенная собственная емкость резистивного элемента компенсируется емкостью между обмоткой и наружным экраном 4, а при увеличении номинального сопротивления происходит резкий рост частотной погрешности собственной емкости. Введение в полость цилиндрического каркаса 1 регулируемого экрана 5 увеличивает собственную распределенную емкость резистивного элемен- 40 та, обеспечивая взаимную компенсацию этой емкости и распределенной емкости между обмоткой и внешним экраном.

Так как обе емкости — распределенные, то уменьшение частотной погрешности достигается, в широком диапазоне частот.

Изменение распределенной емкости обмотки

"резистивного элемента обеспечивается конструк тивным выполнением встроенного внутрь цилиндрического каркаса экрана 5 в виде переменного стержня с фиксацией в положении, выбранном по минимальной частоте погрешности.

Стержень (в зависимости от собственной емкости обмотки) может быть выполнен из изоляционного материала или композиции материалов с необходимой диэлектрической прониSS цаемостью, или из электропроводящего материала, в этом случае он изолирован от наружного экрана 4. Дополнительный регулируемый

I экран может быть выполнен посредством заполнения полости каркаса материалом или композицией с необходимой диэлектрической проницаемостью.

Использование предлагаемой высокоомной меры активного сопротивления дало следующие результаты, У высокоомной меры с сопротивлением

10 Ом без дополнительноге экрана при иэмев ненни частоты от 300 до 1000 Гц собственное сопротивление меняется на 3,5%, а после установки дополнительного регулируемого экрана и регулировки измерение сопротивления меры не превышало 0,2%, т.е. погрешность уменьшилась более чем в 10 раз, У высокоомной меры с сопротивлением 10 Ом, выполненной с дополнительным регулируемым экраном, частотная погрешность на частоте 10 кГц составила 0,2% по сравнению с частотной погрешностью меры известной конструкции, составляющей 1,5l%.

Таким образом, эффективность предлагаемой конструкции высокоомной меры активного сопротивления определяется уменьшением частотной погрешности и соответственно, расширением частотного диапазона высокоомных мер сопротивления.

Формула изобретения

1. Высокоомная мера активного.сопротив- ления, содержащая безреактивный реэистивный элемент, размещенный на цилиндрическом каркасе, и наружный экран, выполненный в виде концентрически расположенного цилиндра,отличающаяся тем,что,с целью расширения рабочего диапазона частот и уменьшения габаритов, она снабжена дополнительным регулируемым экраном, выполненньпл в виде стержня, размещенного во внутренней полости цилиндрического каркаса.

2. Высокоомная мера по п. 1, о т л и ч аю щ а я с я тем, что дополнительный регулируемый экран выполнен с возможностью перемещения его вдоль оси цилиндрического каркаса, 2. Высокоомная мера по и. 1, î r л и ч а-. ю щ а я с я тем, что дополнительный регулируемый экран выполнен с возможностью перемещения его по радиусу цилиндрического каркаса.

4. Высокоомная мера по п. 1, о т л и ч аю щ а я с я тем, что дополнительный регулируемый экран выполнен с воэможностью его одновременного перемещения вдоль оси и по радиусу цилиндрического каркаса.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент ГДР N 126801, кл, G 01 R 15/01,, 1977.

2. Авторское свидетельство СССР N 381104. кл. H 01. С 3/00, 1971 (прототип).

Высокоомная мера активного сопротивления Высокоомная мера активного сопротивления Высокоомная мера активного сопротивления 

 

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 технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерений в электронике СВЧ

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 области электрических измерений в электроэнергетике и предназначено для косвенного определения напряжения прикосновения (шага), возникающего в аварийных режимах электроустановок

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 устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

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