RU2579868C1 - Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации - Google Patents

Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2579868C1
RU2579868C1 RU2015100329/28A RU2015100329A RU2579868C1 RU 2579868 C1 RU2579868 C1 RU 2579868C1 RU 2015100329/28 A RU2015100329/28 A RU 2015100329/28A RU 2015100329 A RU2015100329 A RU 2015100329A RU 2579868 C1 RU2579868 C1 RU 2579868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
measuring
current
weber
Prior art date
Application number
RU2015100329/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Михайлович Ланкин
Михаил Владимирович Ланкин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Priority to RU2015100329/28A priority Critical patent/RU2579868C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579868C1 publication Critical patent/RU2579868C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/12Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
    • G01R33/1215Measuring magnetisation; Particular magnetometers therefor

Abstract

Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия. Техническим результатом заявляемого способа является повышение точности измерения за счет учета температурной погрешности. Технический результат достигается способом измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия, заключающимся в том, что обмотку электротехнического изделия подключают к источнику синусоидального напряжения, измеряют значения напряжения на обмотке и тока в ней, и вычисляют координаты вебер-амперной характеристики, также измеряют нечетные гармоники тока и вычисляют вебер-амперную характеристику по формуле в виде степенного полинома нечетной степени:
Figure 00000019
где
Figure 00000020
Figure 00000021
- амплитуда (2m+1)-й гармоники тока, ω - угловая частота, ψ - значение магнитного потокосцепления через электротехническое изделие, k(2m+1) - коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения. Устройство для реализации способа измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия содержит усилитель мощности, вход которого подключен к выходу цифроаналогового преобразователя. Выход усилителя мощности подключен к соединенным последовательно обмотке электротехнического изделия и шунту тока. С выхода усилителя мощности напряжение поступает на вход первого измерительного усилителя, а с выхода шунта тока на вход второго измерительного усилителя. Выход первого измерительного усилителя соединен с первым входом коммутатора. Выход коммутатора подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу персонального компьютера. Выход персонального компьютера соединен с входом цифроаналогового преобразователя. Кроме того, имеется многоканальный избирательный фильтр гармоник тока, подключенный входом к выходу второго измерительного усилителя, а выходом ко второму входу коммутатора. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия.
Известен способ подстановки [Кифер И.И. Испытания ферромагнитных материалов. - М.: Энергия, 1969. - С. 272-273.], заключающийся в том, что в цепь источника синусоидального напряжения включают поочередно или обмотку, нанесенную на испытуемый образец, или известные переменные индуктивность L0 и безреактивное сопротивление r. Также, последовательно с источником синусоидального напряжения включают амперметр и переменные индуктивность L и конденсатор С. Сначала при известном значении выходного напряжения U источника синусоидального напряжения включают в цепь источника синусоидального напряжения обмотку испытуемого образца и с помощью переменных индуктивности L и конденсатора С, цепь настраивают в резонанс, что фиксируют по максимальной величине тока I в намагничивающей цепи. Затем в цепь вместо обмотки испытуемого образца включают известные переменные индуктивность L0 и безреактивное сопротивление r и с их помощью цепь снова настраивают в резонанс. Причем изменяя безреактивное сопротивление r, добиваются той же величины тока I в цепи (при этом величины L и С не изменяют). В момент резонанса индуктивность обмотки Lx, нанесенной на испытуемый образец, равна известной переменной индуктивности L0. Зная ее, рассчитывают поток Ф магнитного поля в испытуемом образце по формуле:
Figure 00000001
где I - ток, измеренный амперметром, w - число витков обмотки испытуемого образца.
Задают другие значения выходного напряжения источника синусоидального напряжения U, измеряют значения тока I в намагничивающей цепи, вычисляют магнитный поток Ф и получают требуемое количество точек вебер-амперной характеристики.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что приемлемая точность обеспечивается только при синусоидальном изменении намагничивающего тока, в области малых магнитных полей, а при насыщении испытуемого образца, когда ток становится несинусоидальным, расчет по формуле (1) дает большую погрешность.
Известно мостовое устройство для испытания электротехнических изделий [Сергеев В.Г., Шихин А.Я. Магнитоизмерительные приборы и установки. - М.: Энергоатомиздат, 1982, 152 с.], состоящее из источника питания ИП, усилителя У, интеграторосумматора И, регистрирующего устройства РУ, испытуемого образца ИО, шунта тока Ш. Источник питания формирует напряжение U, с шунта тока Ш напряжение, пропорциональное току, подается на вход усилителя У. Выход усилителя У подключен к первому входу регистрирующего устройства. На второй вход регистрирующего устройства подается сигнал с выхода интегросумматора И, на первый вход которого поступает сигнал с выхода источника питания, а на второй - с выхода усилителя У.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, относится то, что в основе его работы лежит операция интегрирования, а также необходимо обеспечить компенсацию температурной погрешности, возникающую в результате нагрева обмотки электротехнического изделия.
Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому изобретению по максимальному количеству сходных признаков является принятый за прототип способ для измерения вебер-амперных характеристик электротехнического изделия [Испытание магнитных материалов и систем / Е.В. Комаров, А.Д. Покровский, В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. - М: Энергоатомиздат, 1984. - С. 243-244.], заключающийся в том, что обмотку электротехнического изделия подключают к источнику синусоидального напряжения и измеряют значения напряжения на обмотке и тока в ней, а координаты вебер-амперной характеристики вычисляют, как интеграл от разности напряжения приложенного к катушке электротехнического устройства и падения напряжения на ее активном сопротивлении:
Figure 00000002
где k - коэффициент, определяемый количеством витков обмотки, длиной средней линии и площадью поперечного сечения магнитопровода электротехнического изделия, I - ток, протекающий через намагничивающую обмотку, R - активная составляющая сопротивления цепи обмотки, U - напряжение на выходе источника синусоидального напряжения.
Активную составляющую сопротивления R обмотки, включающую активную часть сопротивления обмотки, сопротивление измерительного шунта тока предварительно определяют и потом используют как константу при вычислении магнитного потока, однако в процессе измерения, вследствие протекания по обмотке тока, происходит ее нагрев и увеличение активной составляющей сопротивления R. Из-за чего выражение (2), по которому вычисляется магнитный поток, реализуется не корректно, что вносит значительную накапливающуюся в процессе интегрирования погрешность в результат измерения.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании прототипа, относится то, что в его основе лежит операция интегрирования, кроме того, активное сопротивление катушки изменяется из-за нагрева.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявляемому изобретению по максимальному количеству сходных признаков является принятое за прототип устройство магнитного контроля электротехнических изделий [Устройство магнитного контроля для подсистемы управления производством электротехнических изделий // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - №6 URL: http://www.science-education.ru/113-11665], состоящее из следующих блоков: усилителя мощности УМ, шунта тока Ш, двух измерительных усилителей У1-У2, которые усиливают напряжения, пропорциональные напряжению с выхода усилителя мощности и току, протекающему в обмотке образца соответственно; блок сбора данных БСД, предназначенный для аналого-цифрового преобразования напряжений У1-У2 и цифроаналогового преобразования напряжения управления работой УМ, причем БСД состоит из цифроаналогового преобразователя ЦАП, аналого-цифрового преобразователя АЦП, коммутатора К, персонального компьютера ПК. Вход УМ соединен с выходом ЦАП, УМ своим выходом подключен к У1 и электротехническому изделию, которое подключено к шунту тока, выход шунта тока соединен с входом У2, выходы У1 и У2 подключены к входам У3 и У4 соответственно, выходы У3 и У4 подключены к К, выход которого соединен с входом АЦП, выход АЦП подключен к ПК.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, является то, что в известном устройстве необходимо обеспечить компенсацию температурной погрешности, возникающую в результате нагрева обмотки электротехнического изделия, которая накапливается в результате проведения интегрирования.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия за счет исключения из расчетов активной составляющей сопротивления, а следовательно, возникающей температурной погрешности.
Задача изобретения в части способа достигается за счет того, что обмотку электротехнического изделия подключают к источнику синусоидального напряжения, измеряют значения напряжения на обмотке и тока в ней и вычисляют координаты вебер-амперной характеристики, также измеряют нечетные гармоники тока и вычисляют вебер- амперную характеристику по формуле в виде степенного полинома нечетной степени:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
Figure 00000005
- амплитуда (2m+1)-й гармоники тока;
ω - угловая частота;
ψ - значение магнитного потокосцепления через электротехническое изделие;
k(2m+1) - коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения.
Задача изобретения в части устройства достигается за счет того, что устройство содержит усилитель мощности, вход которого подключен к выходу цифроаналогового преобразователя, а выход усилителя мощности подключен к соединенным последовательно обмотке электротехнического изделия и шунту тока, выход усилителя мощности соединен с входом первого измерительного усилителя, а выход шунта тока соединен с входом второго измерительного усилителя, выход первого измерительного усилителя соединен с первым входом коммутатора, который подключен выходом к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу персонального компьютера, выход персонального компьютера соединен с входом цифроаналогового преобразователя, причем дополнительно введен многоканальный избирательный фильтр гармоник тока, подключенный входом к выходу второго измерительного усилителя, а выходом ко второму входу коммутатора.
На чертеже изображена блок-схема устройства, реализующего способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия.
Устройство содержит цифроаналоговый преобразователь 1, усилитель мощности 2, обмотку электротехнического изделия 3, шунт тока 4, первый и второй измерительные усилители 5, 6, многоканальный избирательный фильтр гармоник тока 7, коммутатор 8, аналого-цифровой преобразователь 9, персональный компьютер 10.
Рассмотрим электротехническое изделие с неизвестной вебер-амперной характеристикой, но известным законом изменения, приложенного к обмотке электротехнического изделия 2 напряжения:
Figure 00000006
где Uа - амплитуда синусоидального напряжения.
Проанализируем гармонический состав тока в цепи с нелинейной индуктивностью, роль которой выполняет обмотка электротехнического изделия 2. Для упрощения анализа будем считать, что вебер-амперная характеристика однозначна, а необратимые потери в катушке пренебрежимо малы. Ввиду симметрии кривой i(Ф), кривая тока i(t) симметрична относительно оси абсцисс и содержит только нечетные гармоники, следовательно, при разложении в ряд Фурье будут только слагаемые, содержащие синус:
Figure 00000007
где I(2m+1) - амплитуда (2m+1)-ой гармоники тока;
i(t) - мгновенное значение тока;
ω - угловая частота.
Уравнение цепи обмотки электротехнического изделия, обладающей активным сопротивлением R, имеет вид:
Figure 00000008
где R - активное сопротивление обмотки электротехнического изделия;
- магнитное потокосцепление.
Активное сопротивление цепи обмотки можно определить по формуле
Figure 00000009
где I1 - основная (первая) гармоника тока.
Поэтому уравнение цепи с учетом известных законов изменения тока и напряжения примет вид:
Figure 00000010
Выбрав значения аргументов из интервала]0;π/2[,составляется система из (n+1) линейных уравнений и решается относительно коэффициентов k(2m+1).
Таким образом, из расчета по выражению (3) устранена активная составляющая сопротивления цепи обмотки R электротехнического изделия, а значит отсутствует температурная погрешность, вносимая изменением этого сопротивления, учтен несинусоидальный характер формы тока и исключена операция интегрирования, приводившая к накапливанию погрешности. Все это доказывает, что в заявляемом способе измерения вебер-амперных характеристик электротехнического изделия обеспечивается повышение точности измерения.
Рассмотрим реализацию способа измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия на примере работы устройства измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия.
С выхода цифроаналогового преобразователя 1 к обмотке электротехнического изделия 3 через усилитель мощности 2 прикладывается синусоидальное напряжение, частота и амплитуда которого задаются с помощью персонального компьютера 10. Сигнал о напряжении на выходе усилителя мощности 2 и с выхода первого измерительного усилителя 5 подается на первый вход коммутатора 8, а о гармониках тока, протекающего в обмотке электротехнического изделия 3, с выхода многоканального избирательного фильтра гармоник тока 7 на второй вход коммутатора 8, между шунтом тока 4 и многоканальным избирательным фильтром гармоник тока 7 включен второй измерительный усилитель 6, обеспечивающий усиление напряжения с выхода шунта тока 4 до требуемого для работы многоканального избирательного фильтра гармоник тока 7 уровня, коммутатор 8 поочередно подключает эти сигналы к входу аналого-цифрового преобразователя 9, с выхода которого цифровые сигналы поступают на персональный компьютер 10. После чего в персональном компьютере 10 происходит вычисление коэффициентов k(2m+1) путем решения системы (n+1) линейных уравнений, составленной из выражений (3) со значениями аргументов, взятых из интервала]0;π/2[. Определив значения коэффициентов k(2m+1), получим вебер-амперную характеристику электротехнического изделия в виде:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
Figure 00000013
- амплитуда (2m+1)-й гармоники тока, ω - угловая частота, ψ - значение магнитного потокосцепления через электротехническое изделие,
Figure 00000014
Figure 00000015
- количество слагаемых в аппроксимирующем выражении, i - сила тока через электротехническое изделие.

Claims (2)

1. Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия, заключающийся в том, что обмотку электротехнического изделия подключают к источнику синусоидального напряжения, измеряют значения напряжения на обмотке и тока в ней и вычисляют координаты вебер-амперной характеристики, отличающийся тем, что измеряют нечетные гармоники тока и вычисляют вебер-амперную характеристику по формуле в виде степенного полинома нечетной степени:
Figure 00000016

где
Figure 00000017
Figure 00000018
- амплитуда (2m+1)-ой гармоники тока, ω - угловая частота, ψ - значение магнитного потокосцепления через электротехническое изделие, k(2m+1) - коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения.
2. Устройство для реализации способа измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия, содержащее усилитель мощности, вход которого подключен к выходу цифроаналогового преобразователя, а выход усилителя мощности подключен к соединенным последовательно обмотке электротехнического изделия и шунту тока, выход усилителя мощности соединен с входом первого измерительного усилителя, а выход шунта тока соединен с входом второго измерительного усилителя, выход первого измерительного усилителя соединен с первым входом коммутатора, который подключен выходом к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу персонального компьютера, выход персонального компьютера соединен с входом цифроаналогового преобразователя, отличающееся тем, что дополнительно введен многоканальный избирательный фильтр гармоник тока, подключенный входом к выходу второго измерительного усилителя, а выходом ко второму входу коммутатора.
RU2015100329/28A 2015-01-12 2015-01-12 Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации RU2579868C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100329/28A RU2579868C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100329/28A RU2579868C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579868C1 true RU2579868C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100329/28A RU2579868C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579868C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627559C1 (ru) * 2016-10-17 2017-08-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901959A1 (ru) * 1980-06-09 1982-01-30 Институт Прикладной Физики Ан Бсср Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
GB2297168A (en) * 1995-01-18 1996-07-24 Noranda Inc Improvements in linear resolution of electromagnetic wire rope testing instruments
WO1999026077A1 (en) * 1997-11-13 1999-05-27 Raytheon Company High dynamic range digital fluxgate magnetometer
RU2149418C1 (ru) * 1998-07-10 2000-05-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Цифровое устройство для измерения напряженности магнитного поля
RU2390789C1 (ru) * 2009-04-01 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901959A1 (ru) * 1980-06-09 1982-01-30 Институт Прикладной Физики Ан Бсср Устройство дл измерени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
GB2297168A (en) * 1995-01-18 1996-07-24 Noranda Inc Improvements in linear resolution of electromagnetic wire rope testing instruments
WO1999026077A1 (en) * 1997-11-13 1999-05-27 Raytheon Company High dynamic range digital fluxgate magnetometer
RU2149418C1 (ru) * 1998-07-10 2000-05-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Цифровое устройство для измерения напряженности магнитного поля
RU2390789C1 (ru) * 2009-04-01 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Устройство магнитного контроля для подсистемы управления производством электротехнических изделий // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - N6 URL: www.science-education.ru/113-11665. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627559C1 (ru) * 2016-10-17 2017-08-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104833937A (zh) 一种基于mir-rsd高精度余弦窗插值fft算法的谐波测量通道校准方法
WO2018059232A1 (zh) 锁相放大器测试结构和方法
CN102565521A (zh) 一种高精度大动态范围微波信号电平测试装置
KR101446669B1 (ko) 회로 전 입력 범위의 연속적 전압/전류 샘플링을 통한 계측 값 왜곡 보정 방법
RU2579868C1 (ru) Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации
Schäck High-precision measurement of strain gauge transducers at the physical limit without any calibration interruptions
JPH03176678A (ja) Icテスタのac評価方法
CN113176006B (zh) 高分辨率温度测量装置及多通道测温系统
RU2586084C1 (ru) Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение
Aristoy et al. Measuring system for calibrating high voltage instrument transformers at distorted waveforms
CN106124968A (zh) 一种功率放大器并联调试装置及方法
JP2007033195A (ja) 磁気特性測定方法及び測定器
Crotti et al. Frequency calibration of MV voltage transformer under actual waveforms
RU151194U1 (ru) Устройство формирования выходного сигнала дифференциального измерительного преобразователя
Istrate et al. Fictive power source for calibrations in railway systems
Houtzager et al. Calibration systems for analogue non-conventional voltage and current transducers
Ye et al. Modeling and control strategy simulation of automated DCC bridge
RU2596905C1 (ru) Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла
RU2686519C1 (ru) Цифровой феррозондовый магнитометр
RU2664880C1 (ru) Следящий преобразователь тока компенсационного типа
Kononov et al. DEVELOPMENT GAUGE FOR CONTROL PARAMETERS RADIATION ELECTROMAGNETIC FIELDS
KR101948715B1 (ko) 반도체/금속체의 dc 특성 및 전기적 잡음 특성의 동시 측정 시스템 및 방법
Bierzychudek et al. A New System for Traceable Calibrations of Weld Current Monitors at INTI Argentina
de Aguilar et al. Evaluation and compensation of the Analog-to-Digital Converters and transducer influence in the CEM digital sampling wattmeter
SU746320A1 (ru) Устройство дл измерени коэффициента гармоник усилителей мощности

Legal Events

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

Effective date: 20200113