Измеритель коэффициента диэлектрических потерь

 

О Il И С А Н И Е „,957127

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к а вт. свид-ву— (22) Заявлено 23.02.81 (21) 3250380/18-21 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.з

G 01 R 27/26

Гееударетееннме кемнтет

СССР

Опубликовано 07.09.82. Бюллетень №33

Дата опубликования описания 17.09.82 (53) УДК 621.317..39 (088.8) ле делам нзебретеннй и открытий

Ф (72) Автор изобретения

В. Д. Штраус

Институт механики полимеров

АН Латвийской CCP (71) Заявитель (54) ИЗМЕРИТЕ,ПЬ КОЭФФИЦИЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ПОТЕРЬ

Изобретение относится к области исследования электрических релаксационных характеристик полимерных и других твердых непроводящих материалов, а более точно— к измерению их коэффициента диэлектрических потерь при разных частотах.

Известен измеритель коэффициента диэлектрических потерь, работающий в стационарном режиме, выполненный на основе мостового способа и куметра (1) .

Недостатком этого измерителя является большая продолжительность одного измерения (особенно при измерении в диапазоне низких и инфранизких частот), работа на дискретных частотах.

Известен также измеритель коэффициента диэлектрических потерь, в котором на испытуемый материал подается электрическое возмущение в виде скачка постоянного напряжения. Измеритель содержит измерительный конденсатор с испытуемым материалом, соединенный через переключатель с источником постоянного напряжения и образцовым резистором с параллельно включенным электрометром(ф

Недостатком известного измерителя диэлектрических потерь является то, что для того, чтобы определить коэффициент диэлектрических потерь, необходимо выполнить ряд математических операций, получивших название «Алгоритм Хомона».

Алгоритм является приближенным; его можно применять в основном для диэлектриков, имеющих широкий релаксационный спектр, в диапазоне частот выше частоты релаксации.

Целью изобретения является увеличение быстродействия и точности определения коэффициента диэлектрических потерь.

Поставленная цель достигается тем, что в измеритель коэффициента диэлектрических потерь, содержащий измерительный конденсатор с испытуемым материалом, одна об15 кладка которого соединена с первым выводом переключателя, другая обкладка — с первым входом электрометра непосредственно и через образцовый резистор с вторым входом электрометра и с земляной шиной, второй вывод переключателя соединен с одним выходом источника постоянного напряжения, другой выход которого соединен с земляной шиной и третьим выводом переключателя, введены перестраиваемый генератор тактовых импульсов, блок логарифми957127

Формула изобретения

55 ческого тактирования, коммутатор, масштабирующие блоки, сумматор, блок деления, причем первый выход перестраиваемого генератора тактовых импульсов соединен с одним входом блока логарифмического тактирования, выход которого соединен с управляющим входом коммутатора, вход последнего соединен с выходом электрометра, а выходы через блоки масштабирования с входом сумматора, выход которого соединен с одним из входов блока деления, другой вход последнего соединен с вторым выходом перестраиваемого. генератора тактовых импульсов.

На чертеже представлена функциональная схема измерителя.

Измеритель коэффициента диэлектрических потерь содержит измерительный конденсатор 1, в который помещен образец 2 из испытуемого материала, переключатель 3, источник 4 постоянного напряжения, образцовый резистор 5, электрометр б, перестраиваемый гейератор 7 тактовых импульсов, блок 8 логарифмического тактирования, коммутатор 9, масштабирующие блоки 10 — 12, сумматор 3 и блок 14 деления.

Измеритель коэффициента диэлектрических потерь работает следующим образом.

Перестраиваемый генератор 7 тактовых импульсов с рабочей частотой fj, градуированный в единицах круговой частоты для определения коэффициента потерь, вырабатывает тактовые импульсы с периодом следования

1. =—

1 (i)

1 которые поступают на вход блока 8 логарифмического тактирования. Цикл работы блока 8 логарифмического тактирования начинается с момента переключения переключателя 3, он из последовательности равностоящих тактовых импульсов выбирает импульсы, имеющие равномерное распространение в логарифмическом масштабе времени (при основании 2), т.е. реализует закон дискретизации.

После подачи при помощи переключателя 3 скачка постоянного напряжения на испытуемый материал в диэлектрике начинается процесс поляризации, вызывающий поляризационный ток 1„(1) через испытуемый материал. Поляризационный ток создает падеиие напряжения на образцовый резистор 5 ()(1) =Rjn() (2) и поступает на вход электрометра б, выходная величина которого равна

Rcu cu

Коммутатор 9, управляющий блоком 8 логарифмического тактирования, в моменты поступления импульсов коммутируют выход электрометра 6 по порядку на соответствующие входы масштабирующих блоков 10 — 12, 5

l5

З0 в которых происходит умножение сигналов на соответствующие масштабирующие коэффициенты Ai, выбранные равными; при N=2

N=4

N=6

А =1,600, А — 0,600;

Ai =0,541, А р — 0,631;

Аз = 5,978, А 4 — — — 1,793;

А =0,129, А — 0,117;

Аз = 1,664, А4 = — 1,048;

А = 22,000, А = — 6,213.

Умноженные на А| сигналы от масштабирующих блоков 10 — 12 поступают на сумматор 13, в котором происходит суммирование и 1 Х

x(f.)=Z Л f(j:j) = — Aji+(

Сигнал i = l от сумматора 13 поступает на один вход блока 14 деления, на другой вход которого подается тактовая частота от перестраиваемого генератора 7 тактовых импульсов.

Введением в измеритель коэффициента потерь новых элементов — перестраиваемого генератбра тактовых импульсов, устройства логарифмического тактирования, коммутатора, масштабирующих устройств, сумматора и устройства деления, соединением их по укаэанной схеме, а также выбором коэффициентов масштабирующих устройств, коэффициента усиления электрометра, основания 2 устройства логарифмического тактирования достигается: — оперативное автоматическое определение коэффициента диэлектрических потерь при заданной круговой частоте без каких-либо дополнительных расчетов и настроечных операций; — возможность плавного изменения кру-. говой частоты определения коэффициента потерь путем изменения частоты перестраиваемого генератора тактовых импульсов; — увеличение точности определения коэффициента потерь по сравнению с известным устройством;

Измеритель коэффициента диэлектрических потерь, содержащий измерительный конденсатор с испытуемым материалом, одна обкладка которого соединена с первым выводом переключателя, другая обкладка соединена с первым входом электрометра непосредственно и через образцовый резистор с вторым входом электрометра и с земляной шиной, второй вывод переключателя соединен с одним выходом источника постоянного напряжения, другой выход которого соединен с земляной шиной и третьим выводом переключателя, отличающийся тем, 957127

Составитель Л. Сотникова

Редактор В. Данко Техред А. Бойкас Корректор А. Ференц

Заказ 6592 34 Тираж 717 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП <Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4 что, с целью повышения быстродействия и точности определения коэффициента диэлектрических потерь, в него введены перестраиваемый генератор тактовых импульсов, блок логарифмического тактирования, коммутатор, масштабирующие блоки, сумматор, блок деления, причем первый выход перестраиваемого генератора тактовых импульсов соединен с одним входом блока логарифмического тактирования, выход которого соединен с управляющим входом коммутатора, вход последнего соединен с выходом электрометра, а выходы через блоки масштабирования — с входом сумматора, выход которого соединен с одним из входов блока деления, другой вход последнего соединен с вторым выходом перестраиваемого генератора тактовых импульсов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Грохальский А. П. Измерители добротности — куметры. Новосибирск, «Наука», 1966.

2. Baird М. Е. Determination of dielectic behaviar elt low freguencies from measurementes of anomalais charging and discharging currents. — «Rew. Mod. Phys». V. 40, 1968, № 1, р. 219 — 227

Измеритель коэффициента диэлектрических потерь Измеритель коэффициента диэлектрических потерь Измеритель коэффициента диэлектрических потерь 

 

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