RU2168181C1 - Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом - Google Patents

Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом Download PDF

Info

Publication number
RU2168181C1
RU2168181C1 RU2000105458A RU2000105458A RU2168181C1 RU 2168181 C1 RU2168181 C1 RU 2168181C1 RU 2000105458 A RU2000105458 A RU 2000105458A RU 2000105458 A RU2000105458 A RU 2000105458A RU 2168181 C1 RU2168181 C1 RU 2168181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parameters
turns
bridge
measurement
arm
Prior art date
Application number
RU2000105458A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Тюкавин
П.А. Тюкавин
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский государственный технический университет Российской Федерации filed Critical Ульяновский государственный технический университет Российской Федерации
Priority to RU2000105458A priority Critical patent/RU2168181C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168181C1 publication Critical patent/RU2168181C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: в измерении на переменном токе параметров n-элементных двухполюсников, схема замещения которых состоит из последовательно включенных участков. Технический результат заключается в повышении точности измерения параметров n-элементного двухполюсника посредством их раздельного отсчета по числам витков в частотно-независимом состоянии равновесия многоплечего трансформаторного моста. Предлагается формировать напряжение питания плеча измерения, изменяющееся с частотой подобно комплексному сопротивлению этого плеча, путем установки чисел витков регулируемых основных плеч отношения, вычисляемых по отсчетам чисел витков двух регулируемых дополнительных плеч отношения. Проводят серии повторных уравновешиваний моста на заданных частотах измерения, а также по активной и реактивной составляющим этого напряжения, установленного при предыдущей серии повторных уравновешиваний, а раздельный отсчет измеряемых параметров проводят по числам витков регулируемых основных плеч отношения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров n-элементных двухполюсников, схема замещения которых состоит из последовательно включенных участков.
Известен способ раздельного измерения параметров n - элементных двухполюсников мостом переменного тока (см. а.с. N 158627 (СССР), МКИ2 G 01 R 27/02, Б.И. N 22, 1963 г.), по которому мост питают от генератора качающейся частоты. По углу и ширине эллипса, появляющегося при качании частоты на экране осциллографа, включенного по фазочувствительной схеме в измерительную диагональ моста, проводят ряд повторных уравновешиваний моста на заданной частоте регулировками двух параметров. По достижении частотно-независимого состояния равновесия производят раздельный отсчет измеряемых параметров по значениям регулируемых параметров n-элементного плеча сравнения, выполненного по схеме измеряемого двухполюсника. Недостаток этого способа, выбранного в качестве аналога, заключается в низкой точности измерения из-за весьма большого порога чувствительности широкополосного нуль-индикатора, каковым является отмеченный осциллограф для наблюдения за эллипсом при качании частоты. Другой недостаток аналога заключается в существенной ограниченности его функциональных возможностей. Обусловлено это сложным и длительным процессом уравновешивания по n регулируемым параметрам, так как уже при n = 3 нет однозначного соответствия между углом наклона эллипса на экране и знаком отклонения регулируемого по этому эллипсу параметра трехэлементного плеча сравнения. При n > 3 частотно-независимого равновесия моста добиться чрезвычайно трудно.
Известен выбранный за прототип способ раздельного измерения параметров n - элементных двухполюсников мостом переменного тока по а.с. N 1599803 (СССР), МКИ5 G 01 R 27/02, Б.И. N 38, 1990 г., состоящий из двух этапов. На первом этапе способа проводят ряд уравновешиваний моста на n/2 заданных частотах, если число n измеряемых параметров четное, и на (n+1)/2 частотах, если n - нечетное число, регулировками двух дополнительных параметров плеча сравнения, отсчитывают значения активной и реактивной составляющих импеданса плеча измерения, вычисляют по ним параметры образцового двухполюсника. На втором этапе способа проводят серии повторных уравновешиваний моста с упомянутым образцовым двухполюсником в плече сравнения регулировками отмеченных двух дополнительных параметров этого плеча на заданных частотах. Перед проведением каждой очередной серии повторных уравновешиваний моста устанавливают значения параметров образцового двухполюсника, которые вычисляют по отсчетам упомянутых двух дополнительных регулируемых параметров, а также по значениям активной и реактивной составляющих импеданса образцового двухполюсника при предыдущих уравновешиваниях. Серии повторных уравновешиваний проводят до получения нулевых показаний избирательного амплитудного нуль-индикатора на заданных частотах измерения при нулевых значениях дополнительных параметров плеча сравнения.
Недостаток прототипа заключается в том, что по нему раздельный отсчет измеряемых n параметров осуществляют по значениям основных параметров n регулируемых резисторов и конденсаторов, из которых собран образцовый двухполюсник по схеме замещения объекта измерения. Остаточные параметры этих регулируемых резисторов и конденсаторов, паразитные емкости элементов коммутации, с помощью которых устанавливают вычисленные значения параметров образцового двухполюсника, а также емкости утечки между внутренними узлами схемы образцового двухполюсника и его заземленным экраном являются источниками погрешности измерения, защита от которых моста, реализующего измерения по прототипу, а также учет которых при проведении вычислений весьма усложнены. Указанный недостаток прототипа может значительно ограничить точность измерения параметров n-элементных двухполюсников мостовым методом.
Сущность изобретения заключается в повышении точности измерения параметров n-элементного двухполюсника посредством их раздельного отсчета по числам витков в частотно-независимом состоянии равновесия многоплечего трансформаторного моста.
Этот технический результат при осуществлении изобретения достигается в известном по а. с. N 1599803 способе раздельного измерения параметров n-элементного двухполюсника с помощью многоплечего трансформаторного моста, содержащем операции уравновешивания при синфазном питании плеч сравнения и измерения регулировками чисел витков двух дополнительных плеч отношения этого моста с углом сходимости по ним, равным 90o, на n/2, если число n измеряемых параметров четное, и на (n+1)/2 частотах, если n - нечетное, с последующим проведением серий повторных уравновешиваний регулировками чисел витков отмеченных двух дополнительных плеч отношения до получения их нулевых значений.
Особенность заключается в том, что перед проведением каждой серии повторных уравновешиваний формируют напряжение, изменяющееся с частотой подобно комплексному сопротивлению питаемого им плеча измерения, путем установки чисел витков n регулируемых основных плеч отношения, которые вычисляют по активной и реактивной его составляющим относительно напряжения питания плеча сравнения и по отсчетам чисел витков упомянутых двух регулируемых дополнительных плеч отношения при предыдущей серии повторных уравновешиваний, а раздельный отсчет измеряемых параметров осуществляют по числам витков указанных n регулируемых основных плеч отношения моста.
Проведенный заявителями анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, содержащим сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявители не обнаружили источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволило установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителями техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявители провели дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителями, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата, в частности, заявленным изобретением не предусматриваются следующие преобразования:
дополнение известного способа какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такого дополнения;
создание способа, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществляется на основе известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого способа и связей между ними.
Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, имеется в виду случай, когда известный факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.
Следовательно, заявленный способ соответствует условию "изобретательский уровень".
На чертеже изображена схема многоплечего трансформаторного моста, реализующего заявленный способ в случае измерения параметров двухполюсника, состоящего из последовательно включенных участков и описываемого поэтому комплексным сопротивлением Zx.
На чертеже обозначено: 1 - основной трансформатор, снабженный первичной обмоткой wг и шестью вторичными обмотками wП, w1 - w5; 2 - плечо сравнения с образцовой постоянной мерой сопротивления RN, 3 - плечо измерения с измеряемым пятиэлементным двухполюсником, схема которого содержит три последовательно включенных участка с резистором R0x и резисторами R1x, R2x с параллельно им включенными конденсаторами C1x, C2x; 4 - компаратор токов с четырьмя первичными
обмотками l1 - l4 и индикаторной обмоткой lи; 5 - формирователь напряжения, составленный из вторичных обмоток w5, w1 основного трансформатора 1, к первой из которых через образцовые резисторы R5, подключены прецизионные операционные усилители ОУ1, ОУ2, цепи обратных связей которых содержат трансформаторы напряжения 6, 7, 8, 9 и образцовые резистор R, конденсатор C, а ко второй из которых и к выходам упомянутых операционных усилителей подключен прецизионный сумматор напряжений 10, выполненный на основе операционного усилителя ОУ3 и четырех образцовых резисторов r; 11- переключатель на два положения: "П" и "В"; 12 - заземленный источник синусоидального напряжения
Figure 00000002
перестраиваемой частоты, подключенный к зажиму 13 первичной обмотки wг основного трансформатора 1; 14 и 15 - зажимы плеча сравнения 2, которыми оно подключено к выходу вторичной обмотки w2 основного трансформатора 1 и ко входу первичной обмотки l2 компаратора 4; 16, 17 - входной, выходной зажимы плеча измерения 3; 18 - выходной зажим сумматора 10; 19 - входной зажим сумматора 10, к которому подключена обмотка w1 основного трансформатора 1; 20, 21 - входные зажимы сумматора 10, подсоединенные к выходам операционных усилителей ОУ1, ОУ2, нагруженных на первичные обмотки m трансформаторов 6, 8; 22 - избирательный амплитудный нуль-индикатор, настраиваемый на заданные частоты измерения. На чертеже также обозначены: w1, p1, q1, p2, q2 - регулируемые основные плечи отношения моста, являющиеся обмотками трансформаторов напряжения 1, 6, 7, 8, 9 в схеме формирователя напряжения 5; l3, l4 - регулируемые дополнительные плечи отношения моста, являющиеся обмотками компаратора токов 4 и имеющие заземленную среднюю точку; w2, w5, m, l1, l2 - нерегулируемые основные плечи отношения моста, являющиеся обмотками трансформаторов 1, 6, 7, 8, 9 и компаратора 4; wп - нерегулируемое вспомогательное плечо отношения моста, являющееся вторичной обмоткой трансформатора 1, используемой для питания ветви с обмоткой l1 компаратора 4 в положении "П" переключателя 11; w3, w4 - нерегулируемые дополнительные плечи отношения моста, являющиеся вторичными обмотками трансформатора l;
Figure 00000003
токи плеч соответственно измерения, сравнения и дополнительных плеч отношения
Figure 00000004
- ток, проходящий через индикатор 22; R3, C4 - образцовые резистор и конденсатор в цепях дополнительных плеч отношения l3, l4.
Трансформаторы напряжения 1, 6, 7, 8, 9, компаратор токов 4 выполнены с тесной индуктивной связью между своими заземленными обмотками и рассматриваются как идеальные, то есть как имеющие пренебрежимо малые активные сопротивления и индуктивности рассеяния обмоток. Для выполнения этого условия напряжения со вторичных обмоток трансформаторов 1, 6, 7, 8, 9 могут сниматься через точные повторители напряжения с пренебрежимо малым выходным сопротивлением, а амплитудный нуль-индикатор 22, подключенный к индикаторной обмотке lи берется с достаточно малым входным сопротивлением. Рассматривается как идеальный и сумматор напряжений 10, то есть как имеющий достаточно большое входное сопротивление по своим входам 19, 20, 21 и пренебрежимо малое выходное сопротивление со стороны зажима 18. Для выполнения этого условия также могут быть использованы точные повторители напряжения в его входных цепях и выходной цепи. В заявке как идеальные рассматриваются меры сопротивления и емкости, поскольку их остаточные параметры в многоплечем трансформаторном мосте легко компенсируются. Рассматриваются как идеальные операционные усилители ОУ1, ОУ2, то есть как имеющие достаточно большие входное сопротивление, коэффициент усиления и достаточно малое выходное сопротивление.
Комплексное сопротивление плеча измерения 3 моста (чертеж)
Figure 00000005

является дробно-рациональной функцией
Figure 00000006

где коэффициенты перед степенями переменной jω имеют вид
a0 = R0x + R1x + R2x; (3)
a1= R0x1x2x)+R1xτ2x+R2xτ1x; (4)
a2= R0xτ1xτ2x; (5)
b1= τ1x2x; (6)
b2= τ1xτ2x; (7)
причем
τ1x= R1xC1x; (8)
τ2x= R2xC2x. (9)
В положении "В" переключателя 11, как это показано на чертеже, к плечу измерения 3 подводится снимаемое с зажима 18 выходное напряжение формирователя 5, которое выражается как
Figure 00000007

представляя собой произведение э.д.с. одного витка
Figure 00000008
трансформатора 1 на передаточную функцию формирователя 5, имеющую такой же вид, что и комплексное сопротивление плеча измерения, а именно:
Figure 00000009

где коэффициенты перед степенями переменной jω записываются как:
A0 = w1 + T(p1+p2); (12)
A1= w112)+p12+p21; (13)
A2= w1τ1τ2; (14)
B2= τ1τ2; (15)
B1= τ12; (16)
причем T = Rw5/R5m; (17)
τ1= p1q1CR/m2; (18)
τ2= p2q2CR/m2. (19)
Измерительное состояние моста (чертеж) по заявленному способу является частотно-независимым при нулевых значениях чисел витков регулируемых дополнительных плеч отношения l3, l4 и при питании плеча измерения 3 напряжением формирователя 5. Это состояние описывается уравнением м. д. с. (магнито-движущих сил) обмоток l1, l2 компаратора токов 4:
Figure 00000010

где токи плеча измерения и сравнения равны соответственно
Figure 00000011

Figure 00000012

По достижении при l3= 0 и l4=0 частотно-независимого равенства (20) производят раздельный отсчет измеряемых параметров двухполюсника 3 по формулам:
R0X = (l1RN/l2w2)w1,0; (23)
Figure 00000013

Figure 00000014

Figure 00000015

Figure 00000016

где w1,0; p1,0; q1,0; p2,0; q2,0 отсчеты чисел витков регулируемых основных плеч отношения моста w1; p1; q1; p2; q2, то есть, в отличие от прототипа, производят отсчет измеряемых параметров по числам витков регулируемых обмоток трансформаторов напряжения с тесной индуктивной связью, что устраняет влияние емкостей элементов коммутации на точность измерения.
Передаточная функция формирователя 5 в частотно-независимом состоянии равновесия моста связана с комплексным сопротивлением измеряемого двухполюсника соотношением
F(jω) = (l2w2/l1)Zx(jω)/RN (28)
и, следовательно, зависит от частоты таким же образом, как комплексное сопротивление плеча измерения 3.
Приведение моста, реализующего заявленный способ, в частотно-независимое состояние равновесия по амплитуде осуществляют в два этапа.
На первом этапе, как и в прототипе, плечо измерения и сравнения питают синфазными напряжениями. Для этого переключатель 11 устанавливают в положение "П" и подводят к плечу измерения 3 снимаемое с обмотки wп трансформатора 1 напряжение
Figure 00000017

синфазное напряжению питания плеча сравнения 2, снимаемому с обмотки w2 трансформатора 1 и равному
Figure 00000018

Затем регулировками чисел витков двух дополнительных плеч, отношения l3 и l4 на каждой из l заданных частот (l = n/2, если число n измеряемых параметров четное, и l = (n+1)/2, если n - нечетное) устанавливают нулевое показание нуль-индикатора 22, т.е. устанавливают частотно-зависимые равенства м. д.с. компаратора 4:
Figure 00000019

где токи
Figure 00000020
на частоте ωi определяются как
Figure 00000021

Figure 00000022

Figure 00000023

В выражении (31) не сводимый к нулю из-за влияния высших гармоник на показания нуль-индикатора 22 остаточный ток, протекающий через него, обозначен как
Figure 00000024
. Ток
Figure 00000025
определяется по формуле (22), а напряжение
Figure 00000026
определяется по формуле (29).
По получении на частотах ωi отсчетов l3i, l4i находят передаточную функцию FП(jω), являющуюся первым приближением к передаточной функции F(jω), определяемой соотношением (28). Для этого на основе равенств
FП(jωi) = αi+jωiβi, (35)
где
Figure 00000027

Figure 00000028

Figure 00000029

составляют систему из 2l - уравнений и определяют коэффициенты перед степенями полиномов дробно-рациональной функции F (jω).
В случае измерения параметров пятиэлементного двухполюсника (чертеж) указанная система имеет вид
Figure 00000030

где значения (см. (36), (37)) α112233 соответствуют частотам ω123 и отсчетам l3i, l4i на этих частотах. Коэффициенты B2, B1, A2, A1, A0 соответствуют выражению (11).
Решения системы (39) следующие:
Figure 00000031

B1= [β12+B2 2 2 β2 2 1 β1)]/(α21); (41)
A1= β1 2 1 β1B21B1; (42)
Figure 00000032

A0= α1 2 1 (A21B21B1). (44)
По найденным коэффициентам B2, B1, A1, A2, A0 далее вычисляют числа витков регулируемых основных плеч отношения моста (чертеж) по формулам:
w1,0 = A2/B2; (45)
p1,0= (A1-A0τ1-w1,0τ2)/T(τ21); (46)
p2,0 = [(A0 - w1,0)/T] - p1,0; (47)
q1,0= τ1m2/CRp1,0; (48)
q2,0= τ2m2/CRp2,0; (49)
где
Figure 00000033

τ2= B11; (51)
T = w5R/R5m. (52)
Вычисленные в конце первого этапа числа витков регулируемых основных плеч отношения соответствуют значениям параметров измеряемого двухполюсника недостаточно точно, поскольку найдены они на основе равенств м.д.с. (31), содержащих в правой части ток индикаторной обмотки
Figure 00000034

Для обеспечения высокой точности измерения по заявленному способу, как и по прототипу, проводят второй этап измерения.
Второй этап осуществляют следующим образом. Переключатель 11 ставят в положение "В". Затем устанавливают вычисленные в конце первого этапа числа витков регулируемых основных плеч отношения. Тем самым в отличие от прототипа, по которому и на втором этапе напряжения плеч измерения и сравнения синфазны друг другу, формируют напряжение
Figure 00000035

в первом приближении изменяющееся от частоты одинаково с комплексным сопротивлением Zx(jω) плеча измерения 3 (см. выражение (28)).
После установки напряжения
Figure 00000036
определяемого передаточной функцией FП(jω), проводят первую серию повторных уравновешиваний на l заданных частотах регулировками чисел витков дополнительных плеч отношения. При этих уравновешиваниях устанавливают уравнения равновесия м.д.с. компаратора 4 на каждой из частот, записываемые как
Figure 00000037

где напряжение
Figure 00000038
определяется по (53), а поправочный коэффициент определяется отсчетами чисел витков l3i, l4i регулируемых дополнительных плеч отношения и записывается как
Figure 00000039

Уравнения равновесия м. д. с. (54) на частотах измерения в отличие от уравнений (31), полученных на первом этапе, не содержат м.д.с.
индикаторной обмотки
Figure 00000040
так как мост на втором этапе в первом приближении является частотно-независимым благодаря питанию плеча измерения напряжением формирователя 5, определяемым по формуле (53), то есть изменяющимся с частотой в первом приближении таким же образом, как и комплексное сопротивление Zx(jω) плеча измерения 3. При наличии избирательного нуль-индикатора 22 регулировками дополнительных плеч отношения l3, l4 становится поэтому возможным полное уравновешивание моста, причем отсчитываемые числа витков l3i, l4i на частоте ωi в отличие от первого этапа мало отличаются от их нулевого значения.
По получении равенств вида (54) проводят уточнение передаточной функции формирователя 5 на основе выражения
Fy(jωi) = FП(jωi)/K(jωi). (56)
Для определения уточненной передаточной функции составляют равенства
Fy(jωi) = αiy+jωiβiy; (57)
где
Figure 00000041

Figure 00000042

Далее на основе равенств (57) по аналогии с первым этапом составляют систему из 2l уравнений, в которой вместо пар αii для частот ωi используют пары αiyiy. Решая эту систему, находят уточненные коэффициенты перед степенями переменной jω полинома числителя и полинома знаменателя функции Fy(jω). По этим коэффициентам находят уточненные значения чисел витков регулируемых основных плеч отношения моста (или, что то же самое, формирователя напряжения 5). После нахождения чисел витков основных плеч отношения устанавливают эти числа и тем самым формируют уточненное напряжение формирователя 5, равное
Figure 00000043

Установив напряжение
Figure 00000044
по формуле (60), проводят проверку равновесия моста на l частотах измерения при l3=0 и l4=0. Если при проверке мост (чертеж) уравновешен на каждой из заданных частот, то состояние равновесия является измерительным и производят отсчет измеряемых параметров по формулам (23)-(27), в которых используются уточненные на втором этапе числа витков w1,0; p1,0; q1,0; p2,0; q2,0.
Если хотя бы на одной из частот нуль-индикатор 22 покажет наличие тока индикатора
Figure 00000045
то проводят вторую серию повторных уравновешиваний при сформированном уточненном напряжении формирователя (см. выражение (60)) регулировками дополнительных плеч отношения l3, l4. Используя полученные отсчеты l3i, l4i, на основе выражения, (56) вновь уточняют передаточную функцию формирователя 5, приняв в выражениях (56), (58), (59) в качестве FП(jω) передаточную функцию Fy(jω), найденную после первой серии повторных уравновешиваний.
Определив новую уточненную передаточную функцию, по этой функции Fy(jω) находят уточненные числа витков регулируемых основных плеч отношения. Устанавливают эти числа, тем самым находят уточненное второй раз напряжение формирователя 5, после чего проводят проверку частотно-независимого состояния равновесия моста при нулевых значениях чисел витков дополнительных плеч отношения (то есть при l3=0 и l4=0) и при максимальной чувствительности амплитудного нуль-индикатора 22.
По получении нулевых показаний индикатора 22 мост (чертеж) находится в частотно-независимом состоянии равновесия и, поэтому, осуществляют отсчет измеряемых параметров по числам витков регулируемых основных плеч отношения (см. формулы (23)-(27)).
Таким образом, в мосте (чертеж) путем формирования напряжения питания плеча измерения 3, изменяющегося с частотой подобно комплексному сопротивлению Zx(jω) этого плеча, достигается сущность заявленного способа измерения, заключающаяся в повышении точности посредством, в отличие от прототипа, раздельного отсчета измеряемых параметров по числам витков регулируемых обмоток многоплечего трансформаторного моста в частотно-независимом состоянии его равновесия.
Более высокая точность измерения по сравнению с прототипом достигается также за счет использования "чистой" меры сопротивления, включенной в одноэлементное плечо сравнения, то есть постоянной меры сопротивления, остаточные параметры которой на заданных частотах измерения в многоплечем трансформаторном мосте легко компенсируются.
Число серий повторных уравновешиваний моста (чертеж) невелико, т.к. уже первая из них проводится в состоянии моста, близком к частотно-независимому, и завершается получением точных равенств м.д.с. компаратора токов (см.(54)), находимые на основе которых значения измеряемых параметров быстро приближаются к истинным значениям по мере повторения таких серий.
Каждое из уравновешиваний по двум параметрам на частотах измерения в этих сериях проводится при оптимальных условиях сходимости (линии уравновешивания при l3=var, l4=var являются ортогональными прямыми) и при малых диапазонах изменения чисел витков дополнительных плеч отношения l3, l4 относительно их нулевых значений, т.е. проводится за несколько тактов уравновешивания и легко может быть автоматизировано.
Следовательно, заявленный способ, как и прототип, характеризуется небольшой продолжительностью измерения, а также простотой автоматизации процесса уравновешивания по n параметрам.
Заявленный способ легко реализуется, т.к. трансформаторы напряжения, компаратор токов, избирательный нуль-индикатор, мера сопротивления, используемые при измерении по нему параметров n - элементных двухполюсников являются типовыми элементами и узлами известных (см. книгу Новика А.И. Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока. - Киев. Наукова думка. 1983) многоплечих трансформаторных мостов для автоматического измерения параметров двухполюсников по двухэлементной схеме, а выполнение с помощью ЭВМ необходимых вычислительных операций, в описанной процедуре измерения не представляет затруднений.
Заявленный способ может быть положен в основу измерения параметров n-элементных двухполюсников, являющихся точными схемами замещения многих важных объектов в различных областях науки и народного хозяйства, и позволит строить высокоточные цифровые мосты с новыми функциональными возможностями, существенно расширяющими круг решаемых задач исследования и контроля на переменном токе.

Claims (1)

  1. Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом, содержащий операции уравновешивания при синфазном питании плеч сравнения и измерения регулировками чисел витков двух дополнительных плеч отношения этого моста с углом сходимости по ним, равным 90°, на n/2, если число n измеряемых параметров четное, и на (n + 1)/2 частотах, если n - нечетное, с последующим проведением серий повторных уравновешиваний регулировками чисел витков отмеченных двух дополнительных плеч отношения до получения их нулевых значений, отличающийся тем, что перед проведением каждой серии повторных уравновешиваний формируют напряжение, изменяющееся с частотой подобно комплексному сопротивлению питаемого им плеча измерения, путем установки чисел витков n регулируемых основных плеч отношения, которые вычисляют по активной и реактивной его составляющим относительно напряжения питания плеча сравнения и по отсчетам чисел витков упомянутых двух регулируемых дополнительных плеч отношения при предыдущей серии повторных уравновешиваний, а раздельный отсчет измеряемых параметров осуществляют по числам витков указанных n регулируемых основных плеч отношения моста.
RU2000105458A 2000-03-03 2000-03-03 Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом RU2168181C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105458A RU2168181C1 (ru) 2000-03-03 2000-03-03 Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105458A RU2168181C1 (ru) 2000-03-03 2000-03-03 Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000132417A Division RU2174688C1 (ru) 2000-12-22 2000-12-22 Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2168181C1 true RU2168181C1 (ru) 2001-05-27

Family

ID=20231455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000105458A RU2168181C1 (ru) 2000-03-03 2000-03-03 Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168181C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562000C1 (ru) * 2014-05-26 2015-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство для измерения отношения напряжения мостовых датчиков

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562000C1 (ru) * 2014-05-26 2015-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство для измерения отношения напряжения мостовых датчиков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103529268B (zh) 一种具有自动辅助平衡功能的交流电桥及阻抗测量方法
CN104101785B (zh) 一种四端法高值电容阻抗测量装置及其测量方法
CN110865238B (zh) 一种基于准谐波模型采样算法的交流电阻测量方法及装置
CN106557104B (zh) 一种高精度宽频带宽量程电流‑电压转换装置
CN107706908B (zh) 一种基于端口阻抗零极点匹配的电力系统交流网络分频段等值方法
Thompson AC bridge methods for the measurement of three-terminal amittances
Muciek Digital impedance bridge based on a two-phase generator
RU2447452C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
RU2168181C1 (ru) Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом
CN106291034A (zh) 可自校准电阻分压器
CN109752597B (zh) 一种电感引线补偿装置及方法
RU2174688C1 (ru) Способ раздельного измерения параметров n-элементных двухполюсников многоплечим трансформаторным мостом
Yamada et al. Design method for a wideband resistive voltage divider based on average impedance matching with optimal solution methods
CN107592087B (zh) 合成电感电路
CN206431514U (zh) 一种高精度宽频带宽量程电流‑电压转换装置
US3842344A (en) Bridge circuit for measuring dielectric properties of insulation
RU2144196C1 (ru) Способ измерения параметров трехэлементных двухполюсников частотно-независимыми мостами переменного тока
RU2150709C1 (ru) Частотно-независимый многоплечий трансформаторный мост переменного тока для измерения параметров трехэлементных двухполюсников по последовательной rlc-схеме и способ его уравновешивания
Gupta et al. Using an Un-Balanced AC Wheatstone Bridge to Measure Capacitance and Inductance
RU2149413C1 (ru) Многоплечий трансформаторный мост переменного тока для измерения параметров трехэлементных двухполюсников по параллельно-последовательной glc-схеме и способ его уравновешивания по трем параметрам
Ouameur et al. A PXI modules-based voltage injection system for AC resistors calibration
Ouameur et al. New impedance bridge at LNE for the two terminal-pair AC resistor calibration up to 20 kHz
RU2192020C1 (ru) Устройство для поверки измерительных трансформаторов тока
RU2631540C1 (ru) Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников
Zampilis et al. Characterization of absolute phase angle in wideband current shunts at Inmetro