Фазовый способ раздельного уравновешивания моста переменного тока

Номер патента: 386345

Авторы: Край, Прокунцев

ZIP архив

Текст

О П И С А Н И Е 386345ИЗОБРЕТЕНИЯ Союэ Советских Сскиалистивеских РеспубликЗависимое от авт. свидет ьства01,11 1971 (Ле 1617022/18-10)инением заявки1617020/18-10 01 г 1 аявл ис Приорите омитет по дел обретений и открытири Совете МинистроСССР УДК 621.317.733,025публиковаио 14.Ч 1,1973. Бюллетень2ата опубликования описания 21,1 Х,1973 АвторыизобретениЗаявитель р 1 ф. Прокунцев и А. Л. Крам олитехнический инстит ензенск ЗОВЫИ СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО УРАВНОВЕШИВАНИЯ МОСТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКАИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при .измерении комплексных сопротивлений.Известный фазовый способ раздельного уравновешивания моста переменного тока, при котором сначала на основе сравнения фазовых углов между векторами напряжения питания моста и напряжения на плече, смежном с плечом измеряемого объекта, и между векторами напряжения на измерительной диа гонали и напрякения на плече, противоположном плечу с измеряемым объектом, приводят мост в состояние квазиравновесия по реактивной составляющей, а затем уравновешивают его по активной составляющей, сводя напря жение небаланса к нулю, требуют выполнения трех последовательных операций. Первая из них является вспомогательной и лишь увеличивает время измерения.Предлагаемый способ позволяет исключить 20 вспомогательную операцию, т. е. сократить время уравновешивания благодаря тому, что при его использовании для установления квазиравновесия по реактивной составляющей одновременно сравнивают фазовые углы между 25 падением напряжения на плече, смежном с плечом измеряемого объекта, и напряжением питания моста и между напряжением набаланса и падением напряжения на плече, противоположном плечу измеряемого объекта, 30 алгебраически суммированные с половиной периода напряжения питания моста, напри. мер, путем инвертирования фаз одной из пар напряжений - напряжения питания моста и падения напряжения на плече, противоположном плечу измеряемого объекта, или падения напряжения на плече, смежном с плечом измеряемого объекта, и напряжения небаланса.На фиг. 1 представлена принципиальная схема мостовой измерительной цепи; на фиг. 2 - ее круговая диаграмма, поясняющая способ; на фиг. 3 - цифровой мост, реализующий способ; на фиг. 4 - временные диаграммы, поясняющие работу моста,Измерительная мостовая цепь образована измеряемым комплексным сопротивлением с активной составляющей Я, и реактивной составляющей Сь резисторами гсе, Рв, служащими для уравновешивания по реактивной составляющей, резистором Ргслужащим для уравновешивания по активной составляющей, и образцовым конденсатором С. Диагональ питания мостовой цепи - аЬ, измерительная диагональ - сд.Из круговой диаграммы, на которой Р,гаг 1 очаг ОКружНОСтн ураВНОВЕШИВаиня соответственно по реактивной и активной составляющим, Со, 4, , д - положения потенциальных точек вершин с и д измерительной цепи, видно, что соотношение фазовых уг1= Т 2 - КТ,лов между напряжением Уаь и инвертированным напряжением Уаи между напряжением У,ь и инвертированным напряжением К,ь изменяется лишь при переходе через состояние квазиравновесия моста по реактивной составляющей измеряемого комплексного сопротивления (точка а проходит положение д, т. е. однозначно определяет необходимое направление изменения параметра, уравновешивающего цепь по реактивной составляющей.Так, в области, не охватываемой окружностью Р; соответствующей квазиравновесию моста по реактивной составляющей измеряемого комплексного сопротивления, фазовый угол между напряжением Уаь и инвертированным напряжением Убольше фазового угла между напряжением Уь и инвертированным напряжением УььВ области, охватываемой указанной окружностью, фазовый угол между напряжением Уь и инвертированным напряжением У меньше фазового угла между напряжением Уи и инвертированным напряжением Ус.ь. Цифровой мост содержит мостовую измерительную цепь 1, генератор синусоидального напряжения 2, коммутатор 3, фазовременные преобразователи 4, 5, преобразующие фазовый угол между двумя напряжениями в интервал времени, интегратор 6, блоки уравновешивания 7, 8 соответственно по реактивной и активной составляющим, цифровые индикаторы 9, 10 соответственно по реактивной и активной составляющим, экстремум-детектор 11,Измерение на мосте начинается с установления квазиравновесия по реактивной составляющей путем регулирования сопротивлениярезистора ЯзПри этом через коммутатор 3 с мостовой цепи 1 на входы фазовременного преобразователя 4 поступают напряжения Уь и Уь (фиг. 4, а), а на входы фазовременного преобразователя 5 - напряжения Уа и У, (фиг. 4, 6).Каждый из фазовременных преобразователей имеет опорный и оигнальный входы, Передние фронты импульсов на выходе каждого из фазовременных преобразователей формируются в момент начала положительной (отрицательной) полуволны напряжения поданного на его опорный вход, а задние фронты импульсов - в момент окончания положительной (отрицательной) полуволны напряжения, поданного на его сигнальный вход. Для случая, рассмотренного на фиг. 4, на опорные входы фазовременных преобразователей почаются напряжения Уь и Уи, а на оигнальные - напряжения Уь и УаФазовременные преобразователи 4 и 5 вырабатывают импульсы одинаковой амплитуды, (фиг. 4, в, г), длительность которых равна 5 10 15 20 25 Зо 35 40 45 50 55 ео 65 где: 1 - длительность импульса на выходефазовременного преобразователя:ЬТ - отрезок времени, соответствующийуглу сдвига фаз между напряжения ми, поступающими на входы фазовременного преобразователя;т-- период частоты этих напряжений.2Формирование импульсов на выходе фазовременных преобразователей 4 и 5, удлиненных соответственно на Т(2 обеспечивает такие условия, что смена знака сигнала на выходе интегратора 6 происходит лишь при переходе схемы через состояние квазиравновесия по реактивной составляющей измеряемого комплексного сопротивления.Импульсы с выходов фазовременных преобразователей 4 и 5 поступают на входы интегратора 6, который сравнивает их по длительности.Пока, например, на первом входе интегратора 6 действует только импульс, поступающий с выхода фазовременного преобразователя 4, на выходе интегратора 6 генерируется линейно возрастающее напряжение. В результате воздействия на второй вход интегратора 6 импульса с выхода фазовременного преобразователя 5 на выходе .интегратора 6 генерируется линейно падающее напряжение.Естественно, что при одновременном воздействии на входы интегратора 6 импульсами равной амплитуды, поступающими с выходов фазовременных преобразователей 4 и 5, напряжение на выходе интегратора 6 остается постоянным (напряжение, генерируемое на выходе интегратора 6, представлено на фиг. 4,д).Нетрудно увидеть, что результирующее напряжение на выходе интегратора 6, после воздействия на оба его входа одиночными импульсами с выходов фазовременных преобразователей 4 и 5 будет иметь отрицательную полярность лишь в случае, когда фазовый угол между напряжением Уаь и инвертированным напряжением У,больше фазового угла между напряжением Уь и инвертированным напряжением Ус,ь.Блокируя, например, все изменения параметра, уравновешивающего схему по реактивной составляющей (Яз), приводящие к результирующему сигналу положительной полярности на выходе интегратора 6 и, сбрасывая все изменения параметра, уравновеши вающего схему по реактивной составляющей (Яз), приводящие к результирующему сигна. лу отрицательной полярности на выходе интегратора 6, достигаем состояния квазиравновесия моста по реактивной составляющей комплексного сопротивления,После окончательной коммутации уравнове. шивающего параметра по реактивной состав. ляющей измеряемого комплексного сопротив. ления на каждом шагу блок уравновешивания 7 закорачивает выход интегратора 6, подго. тавливая тем самым его к новому сравнениюФиг 2 на следующем такте. После достикения равновесия по реактивной составляющей измеряемого комплексного сопротивления, напряжение небаланса У,д (при наличии потерь в измеряемом комплексном сопротивлении) через коммутатор б подается на вход экстремум-детектора 11, с выхода которого управляющий сигнал поступает на блок уравновешивания 8 по составляющей измеряемого комплексного сопротивления, пропорциональной активным потерям. Предмет изобретенияФазовый способ раздельного уравновешивания моста переменного тока, при котором сначала устанавливают квазиравновесие по реактивной составляющей, используя для этого сравнение фазовых углов между напряже,ниями мостовой цепи, а затем уравновешивают мост по активной составляющей, сводя напряжение небаланса к нулю, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени уравновешивания, для установления квазиравно весия одновременно сравнивают фазовые углы между падением напряжения на плече, смежном с плечом измеряемого объекта, и напряжением питания моста и между напряжением небаланса и падением напряжения на 10 плече, противоположном плечу измеряемогообъекта, алгебраически суммированные с половиной периода напряжения питания моста, например, путем инвертирования фаз одной из пар напряжений - напряжения питания 15 моста и падения напряжения на плече, противоположном плечу .измеряемого объекта, пли падения напряжения на плече, смежном с плечом измеряемого объекта, и напряжения не- баланса.ия пр Сапунова 2 ип Заказ 24478 Изд.1654 Тираж 7 ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Москва, Ж, Раушская наб., д. 4Подписи овете Министров ССС

Смотреть

Заявка

1617022

Пензенский политехнический институт

А. Ф. Прокунцев, А. Л. Край

МПК / Метки

МПК: G01R 17/10

Метки: моста, переменного, раздельного, уравновешивания, фазовый

Опубликовано: 01.01.1973

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-386345-fazovyjj-sposob-razdelnogo-uravnoveshivaniya-mosta-peremennogo-toka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Фазовый способ раздельного уравновешивания моста переменного тока</a>

Похожие патенты