RU2224979C2 - Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя - Google Patents

Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2224979C2
RU2224979C2 RU2002102178/11A RU2002102178A RU2224979C2 RU 2224979 C2 RU2224979 C2 RU 2224979C2 RU 2002102178/11 A RU2002102178/11 A RU 2002102178/11A RU 2002102178 A RU2002102178 A RU 2002102178A RU 2224979 C2 RU2224979 C2 RU 2224979C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductive
transducer
outputs
branches
inductive differential
Prior art date
Application number
RU2002102178/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002102178A (ru
Inventor
Н.П. Котов
Ф.Х. Валиуллин
В.Ш. Сулаберидзе
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов"
Priority to RU2002102178/11A priority Critical patent/RU2224979C2/ru
Publication of RU2002102178A publication Critical patent/RU2002102178A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2224979C2 publication Critical patent/RU2224979C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследованиях в ядерной и тепловой энергетике для измерения электрических и неэлектрических величин. Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя содержит источник переменного тока, индуктивный дифференциальный измерительный преобразователь, имеющий по крайней мере две ветви, два выпрямителя и дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выходам выпрямителей, соединенных с выходами ветвей индуктивного дифференциального измерительного преобразователя. Дополнительно между выходами ветвей индуктивного дифференциального измерительного преобразователя подключен конденсатор. Величина емкости этого конденсатора экспериментально подбирается такой, чтобы мультипликативная погрешность преобразователя, обусловленная температурой окружающей среды, была минимальна. Технический результат заключается в повышении точности измерений, производимых с помощью индуктивных дифференциальных измерительных преобразователей, работающих в средах с высокими температурами, за счет уменьшения мультипликативной погрешности этих преобразователей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследованиях в ядерной и тепловой энергетике для измерения электрических и неэлектрических величин, в средах с высокими температурами с помощью индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных измерительных преобразователей.
Широкое распространение при исследованиях в ядерной и тепловой энергетике получили индуктивные и взаимоиндуктивные дифференциальные измерительные преобразователи.
Важными техническими характеристиками таких преобразователей являются погрешности измерений: аддитивная (уход нуля) и мультипликативная (изменение чувствительности). Одним из основных источников этих погрешностей преобразователей является высокая температура среды, окружающей эти преобразователи.
Известно устройство [В. В.Лебединский, Ю.В.Милосердии, А.А.Силин, Н.Ф. Чеботырев. Индуктивные измерительные системы для внутриреакторных исследований. В книге Техника радиационного эксперимента. - М.: Энергоатомиздат, 1985, с.47-56], включающее в себя первичный индуктивный измерительный преобразователь, схему включения этого преобразователя, генератор переменного тока, питающий эту схему, и демодулятор, выделяющий измерительную информацию из промодулированного напряжения несущей частоты. На выходе демодулятора создается выпрямленное напряжение, пропорциональное измеряемому перемещению. Это выпрямленное напряжение через согласующий усилитель постоянного тока подается на измеритель напряжения, выполняющий функции отсчетного устройства.
Для уменьшения температурной погрешности коэффициента преобразования первичного индуктивного преобразователя используется оптимальная частота питающего генератора fОПТ, на которой температурная погрешность коэффициента преобразования первичного преобразователя минимальна. Частота fОПТ существует для всех типов индуктивных преобразователей, включая и взаимоиндуктивные (трансформаторные). Эта частота зависит от конструктивных особенностей индуктивного преобразователя, изменяется в широких пределах (10÷5000 Гц) и определяется экспериментально.
Недостаток устройства в том, что fОПТ строго фиксирована для данного индуктивного преобразователя, а это не дает возможность подобрать частоту питания, необходимую по условиям эксперимента, что ограничивает область применения системы. Так в приведенной работе fОПТ для первичного индуктивного преобразователя с замкнутым магнитопроводом (воздушным зазором) fОПТ=22 Гц, что позволяет регистрировать исследуемый процесс с частотой только ≤11 Гц, а реально в пять раз меньше.
Известно устройство формирования выходного сигнала измерительного преобразователя [Патент РФ 2142113 от 02.10.98, БИ 33, 1999, авторы Долгих В.В. , Буняев В.А., Болдырев В.Т.], которое может быть использовано для измерения электрических и неэлектрических величин с помощью дифференциальных, например мостовых, преобразователей, в том числе индуктивных дифференциальных измерительных преобразователей и дифференциально-трансформаторных (взаимоиндуктивных). Устройство, питаемое переменным током, содержит дифференциальный измерительный преобразователь, включающий по крайней мере две ветви и два выпрямителя, соединенных с выходами ветвей измерительного преобразователя, и дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выходам выпрямителей. Для получения более высокой точности измерения в устройство дополнительно введен переменный резистор, подключенный к входу одного из выпрямителей. Движок переменного резистора подключен к дополнительному входу дифференциального усилителя. Выходной сигнал этого устройства равен
Uвых = Uпит×Kg×α1[(K1+K2)×X+(γ12)],
где α1 - коэффициент передачи первой ветви измерительного преобразователя;
γ1 и γ2 - коэффициенты нестабильности ветвей измерительного преобразователя под действием возмущающих факторов (температуры, влажности и т.п.), равные относительному изменению параметра ветви (индуктивности, сопротивления, емкости) под влиянием внешних воздействий;
К1 и К2 - коэффициенты чувствительности к измеряемой величине Х ветвей преобразователя;
Uпит - напряжение питания преобразователя;
Кg - коэффициент усиления дифференциального усилителя.
Таким образом, с помощью переменного резистора в нормальных условиях при несимметричном дифференциальном измерительном преобразователе выходной сигнал усилителя будет равен нулю. Причем влияние внешних возмущающих факторов будет определяться неидентичностью ветвей измерительного преобразователя, разностью (γ12). Цепь балансировки дополнительной погрешности не вносит. Кроме того, возможна дополнительная периодическая балансировка устройства при расположении измерительного преобразователя в труднодоступных местах.
Однако при работе первичного преобразователя при достаточно высоких температурах окружающей среды (>300oС) разность (γ12), из-за неидентичности ветвей преобразователя может быть значительной и при равномерном, и одинаковым их нагреве, что вызовет дополнительную мультипликативную погрешность данного устройства. Проведение дополнительной балансировки при расположении первичного преобразователя в активной зоне ядерного реактора или вблизи ее крайне сложно, а часто невозможно. Это связано с трудностями установки измеряемой величины Х в ноль.
Цель изобретения - повышение точности измерений индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных измерительных преобразователей и расширение их области применения.
Предлагаемое устройство повышает точность измерения за счет уменьшения мультипликативной погрешности индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных измерительных преобразователей, работающих в средах с высокими температурами.
При работе индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных измерительных преобразователей в таких условиях мультипликативная погрешность возникает из-за высоких температур ветвей индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных измерительный преобразователей и их неидентичности.
Область применения предлагаемого устройства расширяется за счет возможности работы индуктивных дифференциальных измерительный преобразователей в очень жестких внешних температурных условиях, t>300oС. Причем эти технические результаты достигаются без увеличения габаритных размеров индуктивных дифференциальных измерительных преобразователей или введения в них дополнительных элементов, что не усложняет размещения индуктивных дифференциальных измерительных преобразователей в реакторных установках и является важным фактором при проведении внутриреакторных экспериментов.
Для повышения точности измерений в устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя, содержащее источник переменного тока, индуктивный дифференциальный измерительный преобразователь, имеющий по крайней мере две ветви; два выпрямителя; дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выходам выпрямителей, соединенных с выходами ветвей индуктивного дифференциального преобразователя, дополнительно введен конденсатор, величина емкости которого подбирается экспериментально, подключенный своими выводами к выходам ветвей индуктивного дифференциального измерительного преобразователя. Новым существенным признаком заявляемого изобретения является включение конденсатора между выходами двух ветвей индуктивного дифференциального измерительного преобразователя.
Структурная схема предлагаемого устройства представлена на чертеже.
Устройство состоит из индуктивного дифференциального измерительного преобразователя 1 с ветвями 2 и 3, источника переменного тока 4, конденсатора 5, детекторов (выпрямителей) 6 и 7, дифференциального усилителя 8.
Устройство работает следующим образом. Индуктивный дифференциальный измерительный преобразователь 1, имеющий по крайней мере две ветви 2 и 3, питается от источника переменного тока 4. Между выходами ветвей 2 и 3 включен конденсатор 5, который компенсирует влияния температуры окружающей среды на чувствительность индуктивного дифференциального измерительного преобразователя 1 в области частот, больших чем частота fОПТ. Переменные напряжения с выходов ветвей 2 и 3 поступают на два выпрямителя (детектора) 6 и 7, преобразующих эти напряжения в постоянные. С выходов выпрямителей 6 и 7 сигналы подаются на два входа дифференциального усилителя 8, который формирует выходное постоянное напряжение.
Экспериментальные исследования, проведенные авторами, показали, что при встречно включенных секциях вторичных обмоток индуктивных или взаимоиндуктивных дифференциальных измерительных преобразователей на частотах f>fОПТ при включенной между выходами вторичных обмоток конденсатора емкостью, имеющей определенное (фиксированное) значение, зависящее от конструкции датчика и выбранной частоты (f>fОПТ), происходит компенсация влияния температуры окружающей среды на чувствительность датчика. Причем компенсация осуществляется таким образом, что на выбранной частоте чувствительность индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных измерительных преобразователей очень мало зависит от температуры преобразователей, то есть точка fОПТ смещается в область более высоких частот. Для каждого датчика и выбранной частоты f>fОПТ величина емкости подключаемого конденсатора определяется экспериментально. Дополнительные исследования показали, что для большинства различных типов (размеры, конструкция) индуктивных и взаимоиндуктивных дифференциальных первичных измерительных преобразователей величина емкости подключаемого конденсатора лежит в диапазоне 0,1-5 мкФ. В экспериментах, проведенных авторами с различными индуктивными и взаимоиндуктивными дифференциальными измерительными преобразователями на частотах f>fОПТ, погрешность чувствительности этих преобразователей при температуре ~300oС уменьшалась при подключении конденсатора с ~50 до 1÷3%.
Обнаруженное свойство и устройство, его реализующее, позволяют смещать оптимальную частоту (fОПТ) датчика в область более высоких частот, что повышает точность и быстродействие датчика и расширяет его область применения.
Предлагаемое устройство повышает точность измерения за счет уменьшения мультипликативной погрешности в вышеуказанных преобразователях, работающих в средах с высокими температурами.
Область применения предлагаемого устройства расширяется за счет возможности работы преобразователя при высоких температурах (>300oС) окружающей среды и за счет расширения частотного диапазона преобразователя в область частот f>fОПТ. Причем эти технические результаты достигаются без увеличения габаритных размеров первичных преобразователей и введения в них дополнительных элементов, что является важным фактором при размещении преобразователей во внутриреакторных устройствах.

Claims (2)

  1. Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя, содержащее источник переменного тока, индуктивный дифференциальный измерительный преобразователь, имеющий по крайней мере две ветви, два выпрямителя и дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выходам выпрямителей, соединенных с выходами ветвей индуктивного дифференциального измерительного преобразователя, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено конденсатором, подключенным своими выводами к выходам ветвей индуктивного дифференциального измерительного преобразователя.
  2. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что величина емкости конденсатора выбрана из диапазона 0,1-5 мкФ.
RU2002102178/11A 2002-01-25 2002-01-25 Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя RU2224979C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102178/11A RU2224979C2 (ru) 2002-01-25 2002-01-25 Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102178/11A RU2224979C2 (ru) 2002-01-25 2002-01-25 Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002102178A RU2002102178A (ru) 2003-09-27
RU2224979C2 true RU2224979C2 (ru) 2004-02-27

Family

ID=32172300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002102178/11A RU2224979C2 (ru) 2002-01-25 2002-01-25 Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2224979C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515216C1 (ru) * 2012-11-07 2014-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515216C1 (ru) * 2012-11-07 2014-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mihailovic et al. Development of a portable fiber-optic current sensor for power systems monitoring
JPH03218475A (ja) 電流計測方法及びその装置
RU2224979C2 (ru) Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя
KR100968633B1 (ko) 전류센서
CN116930589A (zh) 交直流多气隙磁阻电流传感器及电流测量方法
SE7900844L (sv) Magnetflodesmetare med supraledande kvantuminterferensenhet
RU2194242C2 (ru) Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя
Derebasi et al. A novel system for rapid measurement of high-frequency magnetic properties of toroidal cores of different sizes
CA1068786A (en) Differential thermal wattmeter
CN114019336B (zh) 一种检波晶体管温度修正装置和方法
Kwiatkowski et al. Application of the thin film permalloy magnetoresistive sensors in electrical measurements
RU2127887C1 (ru) Измерительный преобразователь переменного тока
Stojanovic et al. AC-DC voltage transfer module with thin-film multijunction thermal converter
SU968593A1 (ru) Тензометрическое устройство
RU2215985C2 (ru) Способ компенсации температурной погрешности индуктивного первичного преобразователя
Clarke et al. A 1000 A/20 kV/25 kHz-500 kHz Volt-Ampere-Wattmeter for loads with power factors from 0.001 to 1.00
RU2079851C1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
Brkic et al. Signal-Processing Interface for Inductive Displacement Sensor
Banjevic et al. Open-loop CMOS current transducer with low temperature cross-sensitivity
Bera et al. An accurate technique of measurement of a transducer output by using a modified two core saturable reactor
SU1721541A1 (ru) Цифровой преобразователь электрической проводимости жидкостей
RU2080614C1 (ru) Устройство для поверки ваттметров
SU822092A1 (ru) Устройство компенсации паразитныхМАгНиТНыХ пОлЕй B СТАНдАРТНыХ MEPAX
RU2120623C1 (ru) Емкостный экспресс-влагомер
SU702325A1 (ru) Измерительный преобразователь электрических и магнитных величин

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner