RU2212678C2 - Устройство для измерения напряженности электростатического поля - Google Patents

Устройство для измерения напряженности электростатического поля Download PDF

Info

Publication number
RU2212678C2
RU2212678C2 RU2001127599A RU2001127599A RU2212678C2 RU 2212678 C2 RU2212678 C2 RU 2212678C2 RU 2001127599 A RU2001127599 A RU 2001127599A RU 2001127599 A RU2001127599 A RU 2001127599A RU 2212678 C2 RU2212678 C2 RU 2212678C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
measuring
capacitors
case
sensor
Prior art date
Application number
RU2001127599A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001127599A (ru
Inventor
В.В. Копейкин
Original Assignee
Копейкин Владимир Васильевич
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 Копейкин Владимир Васильевич filed Critical Копейкин Владимир Васильевич
Priority to RU2001127599A priority Critical patent/RU2212678C2/ru
Publication of RU2001127599A publication Critical patent/RU2001127599A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2212678C2 publication Critical patent/RU2212678C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может использоваться в производстве и в быту, например, для определения статического заряда кинескопов и телевизоров в целях экологии. Технический результат - компенсация собственного заряда корпуса в данном изобретении не требует заземления корпуса прибора в процессе измерения, что позволяет выполнить его в переносном портативном варианте и расширяет возможности его использования в бытовых и полевых условиях. Компенсация собственного заряда корпуса датчика определяется его конструкцией, состоящей из двух измерительных конденсаторов, включенных последовательно, при этом корпус прибора служит общим внутренним электродом конденсаторов. Корпус датчика выполнен симметрично относительно плоскости, проходящей через его центр параллельно внешним измерительным электродам. Заряд корпуса индуцирует на внешних измерительных пластинах заряды одного знака, которые компенсируются из-за противофазного возбуждения пластин. Заряды, индуцируемые на пластинах внешним измеряемым полем, имеют противоположный знак, что при противофазном возбуждении приводит к суммированию величины зарядов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров электростатического поля.
Для измерения электростатического поля в качестве датчиков используются, в основном, конденсаторы, в которых один из электродов либо вращается, либо механически колеблется. Такое конструктивное решение датчика поля позволяет производить измерения напряженности электрического поля относительно корпуса прибора.
К первому типу датчиков, использующих вращение электрода, относится датчик электрического поля [1]. Датчик заключен в цилиндрический корпус из ферромагнитного материала и содержит экранный электрод, измерительный электрод, закрепленный на валу приводного механизма, соединенном с входом усилителя гибким проводником и установленном на диэлектрических опорах в корпусе.
К устройствам того же типа с вращающимся электродом относится устройство для измерения электростатического поля [2], которое содержит электростатический генератор с секционированным неподвижным чувствительным электродом, электронную схему преобразования сигнала, переключатель диапазонов.
Известно также устройство [3], взятое в качестве прототипа, предназначенное для измерения напряженности статических и квазистатических электрических полей, содержащее возбудитель механических колебаний, в качестве которого используется пьезоэлектрик, на котором расположены измерительный электрод, электроды возбуждения обратной связи, вспомогательный электрод и электрод отрицательной обратной связи, что в совокупности составляет датчик поля, который связан с блоком электронной обработки сигнала, осуществляющим возбуждение пьезоэлектрика, усиление, обработку и индикацию сигнала блоком индикации.
Недостатком всех этих приборов является влияние собственного заряда на величину измеряемого поля, что приводит к необходимости при измерениях заземлять корпус прибора. Это препятствует широкому применению таких устройств в бытовых и полевых условиях.
Ожидаемый технический результат описываемого изобретения заключается в создании портативного переносного прибора широкого применения, не требующего использования громоздких заземляющих устройств.
Технический результат достигается тем, что датчик поля прибора выполнен в виде двух измерительных конденсаторов, включенных последовательно, при этом проводящий корпус датчика является общим внутренним электродом обоих конденсаторов. Корпус датчика выполнен симметричным относительно плоскости, проходящей через его центр, параллельно внешним электродам измерительного конденсатора. Возбудитель механических колебаний (или вращения), размещенный в корпусе датчика, общий для обоих внешних измерительных электродов, заставляет их колебаться (или вращаться) в противофазе. Такая конструкция датчика компенсирует собственный заряд корпуса, поскольку из-за симметрии прибора поле собственных зарядов на измерительных электродах равно и индуцирует заряды одного знака. Противофазность механических колебаний (вращения) электродов приводит к компенсации токов каждого из конденсаторов, так что общий ток датчика, определяемый собственным зарядом корпуса, равен нулю. Следовательно, решается поставленная задача: собственный заряд корпуса не влияет на измерения, а само устройство не требует заземления.
Внешнее измеряемое поле, наоборот, индуцирует на измерительных электродах заряды противоположных знаков, поэтому токи, вызываемые внешним полем, складываются.
Предлагаемое техническое решение поясняется следующим графическим материалом. На фиг.1 представлена общая структурная схема устройства, где 1 - датчик поля, 2 - блок электронной обработки сигнала, 3 - блок индикации. На фиг. 2 показана конструкция датчика поля 1 для случая реализации прибора с возбуждением механических колебаний, на которой 4 - корпус датчика, 5 - внешние измерительные электроды, 6 - возбудитель механических колебаний (электромагнит).
Прибор работает следующим образом. Датчик поля 1 помещают в измеряемое электростатическое поле. Механическое смещение внешних измерительных электродов 5 под воздействием электромагнита 6 приведет к изменению емкости датчика с частотой колебаний, а на выходе датчика появится напряжение, пропорциональное внешнему полю. В блоке электронной обработки 2 происходит усиление, фильтрация и определение знака сигнала. Результат выводится на блок индикации 3.
Для портативного прибора наиболее подходят датчики электростатического поля колебательного типа. По сравнению с вращающимся конденсатором, требующим наличия электродвигателя, обычный электромагнит легче, проще, дешевле, а также потребляет меньше электроэнергии от источника питания.
Корпус датчика лучше всего изготавливать из алюминия, поскольку он должен быть проводящим и не содержать окрашенных поверхностей, которые могут накапливать электрические заряды. Внешние измерительные электроды 5 должны быть изготовлены из магнитомягкого железа и покрыты от коррозии оловом, цинком или другим проводящим и некорродирующим металлом. Особое внимание следует уделить точкам механического крепления пластин к корпусу. Конструкция крепления должна быть такова, чтобы заряд диэлектрика, который обеспечивает изоляцию пластин от корпуса, не влиял на показания прибора.
Остальные узлы прибора - блок электронной обработки сигнала и блок индикации могут быть изготовлены на стандартной элементной базе, поскольку к ним никаких специальных требований не предъявляется. Например, блок электронной обработки 2, исходя из его функционального назначения, может быть выполнен на основе последовательно соединенных аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора, а в качестве индикатора 3 может быть использован любой жидкокристаллический индикатор.
Портативный переносной прибор, не связанный с заземляющим устройством, может найти широкое применение в технике и быту для решения многих задач, например:
1. Определение критических зарядов станков и транспортеров, которые могут вызвать искру на взрывоопасных производствах.
2. Измерение поля от телевизоров и компьютеров в целях экологической безопасности человека.
3. Определение свойств одежды накапливать статическое электричество.
4. Поиск подземных аномалий в геологии по изменению напряженности геоэлектрического поля.
Литература
1. В. Н. Таисов, В.Ю. Малиновкин, Е.Н. Савичев. Датчик электростатического поля. Авторское свидетельство RU 2020497 С1, кл. G 01 R 29/12, 1994.
2. А. М. Линов, В.А. Мондрусов. Устройство для измерения напряженности электростатического поля. Авторское свидетельство RU 2028636 С1, кл. G 01 R 29/12, 1995.
3. Ю. Г. Пехтерев, В.В. Канюшкин, В.А. Кочнев. Измеритель напряженности статических и квазистатических полей. Авторское свидетельство SU 1509758 А1, кл. G 01 R 29/12, 1989 (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство для измерения электростатических полей, состоящее из датчика поля, содержащего в своем составе возбудитель колебаний и измерительные электроды, блока электронной обработки сигнала и блока индикации, отличающееся тем, что датчик выполнен в виде двух последовательно соединенных измерительных конденсаторов, при этом проводящий корпус датчика является общим внутренним электродом конденсаторов, сам корпус, внутри которого расположен возбудитель механических колебаний или вращения, заставляющий измерительные электроды двигаться в противофазе, выполнен симметричным относительно плоскости, проходящей через его центр параллельно внешним измерительным электродам конденсаторов, соединенным со входом блока электронной обработки сигнала.
RU2001127599A 2001-10-10 2001-10-10 Устройство для измерения напряженности электростатического поля RU2212678C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001127599A RU2212678C2 (ru) 2001-10-10 2001-10-10 Устройство для измерения напряженности электростатического поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001127599A RU2212678C2 (ru) 2001-10-10 2001-10-10 Устройство для измерения напряженности электростатического поля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001127599A RU2001127599A (ru) 2003-07-10
RU2212678C2 true RU2212678C2 (ru) 2003-09-20

Family

ID=29776992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001127599A RU2212678C2 (ru) 2001-10-10 2001-10-10 Устройство для измерения напряженности электростатического поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2212678C2 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013028678A1 (en) * 2011-08-21 2013-02-28 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for identifying high risk non-ceramic insulators (nci) with conductive or high permittivity defects
US9261549B2 (en) 2011-12-28 2016-02-16 Electric Power Research Institute, Inc. Leakage current sensor for suspension type insulator
US9535105B2 (en) 2013-12-12 2017-01-03 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for measuring leakage currents on porcelain and glass insulator disc strings
RU2606927C1 (ru) * 2015-08-10 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Измеритель напряженности электростатического поля
RU2623690C1 (ru) * 2016-08-03 2017-06-28 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Датчик электростатического поля
US9866064B2 (en) 2012-09-10 2018-01-09 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for monitoring substation disconnects and transmission line switches
US9970759B2 (en) 2014-09-02 2018-05-15 Electric Power Research Institute, Inc. Sensor and method for identifying downed power transmission conductors and structures
US10073131B2 (en) 2016-03-11 2018-09-11 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for evaluating non-ceramic insulators with conformal probe
WO2019120795A1 (de) * 2017-12-20 2019-06-27 Donau-Universität Krems Vorrichtung zur messung eines elektrischen felds
CN110021670A (zh) * 2017-12-21 2019-07-16 天马日本株式会社 静电感测装置

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9063188B2 (en) 2011-08-21 2015-06-23 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for identifying high risk non-ceramic insulators (NCI) with conductive or high permittivity defects
WO2013028678A1 (en) * 2011-08-21 2013-02-28 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for identifying high risk non-ceramic insulators (nci) with conductive or high permittivity defects
US9261549B2 (en) 2011-12-28 2016-02-16 Electric Power Research Institute, Inc. Leakage current sensor for suspension type insulator
US9866064B2 (en) 2012-09-10 2018-01-09 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for monitoring substation disconnects and transmission line switches
US9535105B2 (en) 2013-12-12 2017-01-03 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for measuring leakage currents on porcelain and glass insulator disc strings
US9970759B2 (en) 2014-09-02 2018-05-15 Electric Power Research Institute, Inc. Sensor and method for identifying downed power transmission conductors and structures
RU2606927C1 (ru) * 2015-08-10 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Измеритель напряженности электростатического поля
US10073131B2 (en) 2016-03-11 2018-09-11 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for evaluating non-ceramic insulators with conformal probe
RU2623690C1 (ru) * 2016-08-03 2017-06-28 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Датчик электростатического поля
WO2019120795A1 (de) * 2017-12-20 2019-06-27 Donau-Universität Krems Vorrichtung zur messung eines elektrischen felds
CN111656202A (zh) * 2017-12-20 2020-09-11 克莱姆斯多瑙大学 用于测量电场的装置
US11231450B2 (en) 2017-12-20 2022-01-25 Donau-Universitaet Krems Device for measuring an electric field
CN111656202B (zh) * 2017-12-20 2022-04-19 克莱姆斯多瑙大学 用于测量电场的装置
CN110021670A (zh) * 2017-12-21 2019-07-16 天马日本株式会社 静电感测装置
CN110021670B (zh) * 2017-12-21 2023-05-09 天马日本株式会社 静电感测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2212678C2 (ru) Устройство для измерения напряженности электростатического поля
TWI649568B (zh) Voltage detecting device
US4133453A (en) Toner residual amount detecting device
JP6835724B2 (ja) 誘導性変位センサ
JPH0894661A (ja) 圧電素子を用いた加速度・角速度センサ
CN209372976U (zh) 电场测量组件以及电场测量装置
RU2414717C1 (ru) Датчик электростатического поля и способ измерения электростатического поля
EP0560880B1 (en) Low frequency angular velocity sensor
RU2001127599A (ru) Устройство для измерения напряженности электростатического поля
JPH02501592A (ja) 磁力計
JP6502072B2 (ja) 電圧検出装置
CN2165453Y (zh) 集成数字静电电位计
RU2020497C1 (ru) Датчик электростатического поля
SU1231467A1 (ru) Электрометрический динамический конденсатор
JPH09281167A (ja) 表面電位測定装置
Leïchlé et al. A sub-/spl mu/W Micromachined Magnetic Compass
JP5557181B2 (ja) 同期検波回路、フラックスゲートセンサ、及びfm復調装置
RU1251682C (ru) Измеритель электрического пол атмосферы
RU2695111C1 (ru) Миниатюрный измеритель параметров электризации космических аппаратов с микросистемным вибрационным модулятором электрического поля
SU1493967A1 (ru) Устройство дл измерени напр женности электрического пол
SU1711110A1 (ru) Датчик измерител напр женности электрического пол в среде
RU1254876C (ru) Измеритель электрического пол атмосферы
RU2008140125A (ru) Электростатический гиротрон
SU1292551A1 (ru) Прибор дл исследовани электростатических зар дов
SU468154A1 (ru) Виброметр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111011