RU2639622C2 - Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств - Google Patents

Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2639622C2
RU2639622C2 RU2016123532A RU2016123532A RU2639622C2 RU 2639622 C2 RU2639622 C2 RU 2639622C2 RU 2016123532 A RU2016123532 A RU 2016123532A RU 2016123532 A RU2016123532 A RU 2016123532A RU 2639622 C2 RU2639622 C2 RU 2639622C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
analog
switch
digital
Prior art date
Application number
RU2016123532A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016123532A (ru
Inventor
Михаил Владимирович Ланкин
Антон Михайлович Ланкин
Николай Иванович Горбатенко
Кристина Владимировна Клевец
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 RU2016123532A priority Critical patent/RU2639622C2/ru
Publication of RU2016123532A publication Critical patent/RU2016123532A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639622C2 publication Critical patent/RU2639622C2/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
    • G01R33/14Measuring or plotting hysteresis curves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/341Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств. Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств содержит источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, причем к выходу источника питания присоединено масштабирующее устройство, усилитель, дифференциатор, нуль-орган, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, согласно изобретению дополнительно введены четыре амплитудных детектора, многополосный фильтр, первое и второе устройства выборки и хранения, коммутатор, персональный компьютер. В основе разработанного устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств лежит метод гармонического баланса для определения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений ВАХ. 2 ил.

Description

Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств.
Известно устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов без нанесения измерительной обмотки [Испытание магнитных материалов и систем. / Е.В. Комаров, А.Д. Покровский, В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - С. 243-244], которое содержит последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу которого присоединен второй вход регистрирующего устройства и второй вход интегросуммирующего усилителя.
Напряжение на выходе источника питания определяется выражением:
Figure 00000001
где I - ток, протекающий через намагничивающую обмотку; Rн - активная составляющая сопротивления намагничивающей обмотки; dФ - изменение магнитного потока, пронизывающего намагничивающую обмотку за время dt; k - коэффициент, определяемый количеством витков намагничивающей обмотки, длиной магнитной линии, площадью сечения испытуемого образца.
Перенеся IRн в левую часть уравнения и проведя интегрирование по времени обеих частей уравнения, получим формулу, по которой интегросумматор рассматриваемого устройства вычисляет магнитный поток:
Figure 00000002
Выражение (2) реализуется при соблюдении условия:
Figure 00000003
где R1 - сопротивление резистора, определяющего коэффициент передачи по первому входу интегросумматора; R2 - сопротивление резистора, определяющего коэффициент передачи по второму входу интегросумматора; kму - коэффициент передачи масштабирующего устройства; kу - коэффициент усиления усилителя; Rш - сопротивление шунта. Активную составляющую Rн сопротивления намагничивающей обмотки предварительно определяют и потом используют при вычислении магнитного потока.
Недостатком устройства является то, что в процессе измерения, вследствие протекания по намагничивающей обмотке тока, происходит ее нагрев, а увеличение температуры намагничивающей обмотки вызывает увеличение активной составляющей Rн ее сопротивления, что приводит к нарушению условия (3).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа «Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов» (патент РФ. №2390789, 01.04.2009, G01R 33/12), содержащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу которого присоединен второй вход регистрирующего устройства, дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, делитель, первый вход которого соединен с выходом масштабирующего устройства, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой преобразователь, первый вход которого соединен с выходом делителя, а второй - с выходом нуль-органа, регистр, первый вход которого соединен с первым выходом аналого-цифрового преобразователя, а второй - со вторым выходом аналого-цифрового преобразователя, цифроаналоговый преобразователь, первый вход которого соединен с выходом регистра, а второй - с выходом усилителя, выход цифроаналогового преобразователя соединен со вторым входом интегросуммирующего усилителя.
Недостатком данного устройства является следующее.
Определение потока в испытуемом образце осуществляется по выражению:
Figure 00000004
.
Результат измерения представляет собой массив пар значений магнитного потока и тока, что не удобно при хранении данных и их обработке. Кроме того, в процессе измерения, вследствие протекания по намагничивающей обмотке тока, происходит ее нагрев, что вызывает увеличение активной составляющей ее сопротивления Rн, что приводит к появлению погрешности в результатах измерения магнитного потока.
В [Горбатенко Н.И., Ланкин М.В., Ланкин A.M. Решение обратной задачи гармонического баланса методом натурно-модельных испытаний электротехнических устройств // В сборнике: Пром-Инжиниринг труды международной научно-технической конференции. ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет). Челябинск, 2015. С. 242-244, Ланкин A.M., Ланкин М.В. Решение обратной задачи гармонического баланса в натурно-модельном эксперименте определения вебер-амперных характеристик электротехнических изделий. - М.: ООО "Книжный перекресток", 2015. - 127 с.] вебер-амперные характеристики (ВАХ) электротехнических устройств, подключенных к источнику синусоидального напряжения
Figure 00000005
- амплитуда напряжения, ω - угловая частота), предлагается определять не как массив пар значений магнитного потока и тока, а в виде аппроксимирующей вебер-амперную характеристику кривой вида:
Figure 00000006
,
где ψ - значение магнитного потокосцепления, k(2m-1) - коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения, n - количество слагаемых в аппроксимирующем выражении, i - сила тока через электротехническое изделия,
Figure 00000007
, I(2m-1) - амплитуда (2m+1)-й гармоники тока.
Активное сопротивление [Евсюков А.А. Электротехника - М.: Просвещение, 1979. - С. 22-25] в цепи, содержащей активное и реактивное сопротивления, можно определить по формуле:
Figure 00000008
где Imax - максимальное значение тока, UImax - напряжение при максимальном значении тока.
С учетом этого факта и известных законов изменения тока и напряжения уравнение (1) можно записать в следующем виде:
Figure 00000009
.
Выбрав значения аргументов из интервала [0; π/2], составляется система из n линейных уравнений и решается, в результате получаем коэффициенты k(2m-1) аппроксимирующего ВАХ выражения:
Figure 00000010
.
где
Figure 00000011
- коэффициенты (рассчитываются заранее), зависящие от номера учитываемой гармоники тока (2n-1) и номера коэффициента аппроксимирующего ВАХ выражения (2m-1) [Ланкин A.M., Ланкин М.В., Гречихин В.В., Шайхутдинов Д.В. Определение гистерезисных магнитных характеристик методом решения обратной задачи гармонического баланса // Фундаментальные исследования. 2015. №8-2. С. 303-306].
Таким образом, измеряя амплитуды: нечетных гармоник тока (обычно не более трех) и подводимого к намагничивающей обмотке напряжения, а также определяя значение подводимого к намагничивающей обмотке напряжения в момент, когда ток в намагничивающей обмотке принимает максимальное значение, можно определить коэффициенты k(2m-1) аппроксимирующего ВАХ выражения. Из расчета устранена активная составляющая сопротивления обмотки электротехнического изделия, а значит, отсутствует температурная погрешность, вносимая изменением активного сопротивления цепи обмотки электротехнического изделия, учтен несинусоидальный характер формы тока и исключена операция интегрирования, приводившая к накапливанию этой погрешности.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерений вебер-амперных характеристик за счет снижения погрешности, вызванной изменением активной составляющей сопротивления намагничивающей обмотки.
Указанная техническая задача достигается с помощью устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащего последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство содержит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, кроме того, согласно изобретению оно дополнительно снабжено четырьмя амплитудными детекторами, коммутатором, многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, персональным компьютером, вход первого амплитудного детектора, соединен с выходом масштабирующего устройства, выход первого амплитудного детектора подключен к первому входу коммутатора, к выходу усилителя присоединен вход многополосного фильтра, первый выход которого соединен с входом второго амплитудного детектора, выход которого подключен со вторым входом коммутатора, второй выход которого соединен с входом третьего амплитудного детектора, выход которого подключен с третьим входом коммутатора, третий выход которого соединен с входом четвертого амплитудного детектора, выход которого подключен с четвертым входом коммутатора, выход ноль-органа соединен с первыми входами первого и второго устройств выборки и хранения, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами усилителя и масштабирующего устройства соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения присоединены к пятому и шестому входам коммутатора соответственно, выход коммутатора подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому выходу которого подключен вход цифроаналогового преобразователя, выход цифроаналогового преобразователя присоединен к входу источника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторыми входами четырех амплитудных детекторов и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых элементов: два устройства выборки и хранения, коммутатор, персональный компьютер, четыре амплитудных детектора, многополосный фильтр и их связи с другими элементами.
Следовательно, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения «новизна».
На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства измерения вебер-амперной характеристики электротехнического устройства.
Устройство для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств содержит последовательно соединенные источник питания 1, намагниченную обмотку 2, нанесенную на испытуемый образец 3, измерительный шунт 4, к выходу которого подключен вход усилителя 6, к выходу источника питания 1 присоединен вход масштабирующего устройства 5. Кроме того, устройство содержит дифференциатор 7, вход которого соединен с выходом усилителя 6, нуль-орган 8, вход которого соединен с выходом дифференциатора 7, аналого-цифровой 9 и цифроаналоговый преобразователи 10. Предлагаемое устройство также снабжено четырьмя амплитудными детекторами 11, 12, 13, 14, коммутатором 15, многополосным фильтром 16, первым и вторым устройствами выборки и хранения 17, 18, персональным компьютером 19. Вход первого амплитудного детектора 11 соединен с выходом масштабирующего устройства 5, выход первого амплитудного детектора 11 подключен к первому входу коммутатора 15, к выходу усилителя 6 присоединен вход многополосного фильтра 16, первый выход которого соединен с входом второго амплитудного детектора 12, выход которого подключен со вторым входом коммутатора 15, второй выход многополосного фильтра 16 соединен с входом третьего амплитудного детектора 13, выход которого подключен с третьим входом коммутатора 15, третий выход многополосного фильтра 16 соединен с входом четвертого амплитудного детектора 14, выход которого подключен с четвертым входом коммутатора 15, выход нуль-органа 8 соединен с первыми входами первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18 соединены с выходами усилителя 6 и масштабирующего устройства 5 соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18 присоединены к пятому и шестому входам коммутатора 15 соответственно, выход коммутатора 15 подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя 9, выход аналогово-цифрового преобразователя 9 присоединен к входу персонального компьютера 19, к первому выходу которого подключен вход цифроаналогового преобразователя 10, выход цифроаналогового преобразователя 10 присоединен к входу источника питания 1, второй выход персонального компьютера 19 соединен со вторыми входами четырех амплитудных детекторов 11, 12, 13, 14 и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения 17, 18.
Устройство работает следующим образом.
С первого выхода персонального компьютера 19 на вход цифроаналогового преобразователя 10 поступает цифровой код, соответствующий по форме синусоидальному напряжению заданной амплитуды. Цифроаналоговый преобразователь 10 преобразует этот цифровой код в управляющее работой источника питания 1 напряжение. С выхода источника питания 1 на намагничивающую обмотку 2, нанесенную на испытуемый образец 3, подается напряжение U1 (фиг. 2). Одновременно напряжение U1 поступает на вход масштабирующего устройства 5, где изменяется по амплитуде до приемлемого для подачи на вход первого амплитудного детектора 11 уровня U11 и управляется процессом запоминания второго устройства выборки и хранения 18. Амплитудный детектор 11 выделяет максимальный сигнал напряжения U11 и подает его на первый вход коммутатора 15. В обмотке 2 протекает ток I2, форма которого определяется видом магнитной характеристики испытуемого образца 3. С выхода измерительного шунта 4 напряжение, пропорциональное току I2 (см. U6) в намагничивающей обмотке 2, поступает на вход усилителя 6 и усиливается до уровня, необходимого для работы многополосного фильтра 16 и первого устройства выборки и хранения U17. Многополосный фильтр 16 выделяет напряжения, пропорциональные первой U16.1, третьей U16.2 и пятой U16.3 гармоникам тока. Амплитудные детекторы 12, 13, 14 выделяют максимальные значения этих гармоник U12, U13, U14 и передают их на второй, третий и четвертый входы коммутатора 15. Так же напряжение U6 подается на вход дифференциатора 7, которым вычисляется производная напряжения, пропорционального току I2 (см. U7), нуль-орган 8 определяет момент перехода напряжения U7 через нулевое значение, что соответствует максимуму тока I2. С выхода ноль-органа 8 сигнал U8 поступает на вторые входы устройств выборки и хранения 17, 18, в результате чего происходит запоминание ими напряжения, пропорционального максимальному току, U7 и напряжения с выхода масштабирующего устройства 5. Эти напряжения подаются на пятый и шестой входы коммутатора 15. Коммутатор 15 поочередно подключает 1-6 входы, через свой выход, к входу аналого-цифрового преобразователя 9, где преобразуют аналоговые сигналы в цифровой код, который передается на вход персонального компьютера 19. Персональный компьютер 19 вычисляет, используя эти коды, коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения по формуле
Figure 00000012
, где Imax - максимальное значение тока, UImax - напряжение при максимальном значении тока,
Figure 00000013
- коэффициенты (рассчитываются заранее), зависящие от номера учитываемой гармоники тока (2n-1) и номера коэффициента аппроксимирующего ВАХ выражения (2m-1),
Figure 00000014
- коэффициенты (рассчитываются заранее), зависящие от номера учитываемой гармоники тока, I(2р-1) - амплитуда (2р-1)-й гармоники тока, U a - амплитуда напряжения, ω - угловая частота, m - количество слагаемых в аппроксимирующем выражении.
По завершении вычисления на втором выходе персонального компьютера 19 вырабатывается сигнал сброса U19.2 и начинается новый цикл измерения.
Устройство, например, может быть выполнено следующим образом:
- измерительный шунт 4, масштабирующее устройство 5, усилитель 6, дифференциатор 7, нуль-орган 8, аналого-цифровой преобразователь 9, цифроаналоговый преобразователь 10, как в прототипе;
- амплитудные детекторы 11, 12, 13, 14, согласно [Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1. - М.: Москва, 1986 г. - 369 с.];
- многополосный фильтр 16 согласно [Джонсон Д., Джонсон Дж., Мур. Г. Справочник по активным фильтрам. - М.: Энергоатомиздат. 1983. -125 с.];
- устройства выборки и хранения 17, 18, например, на микросхеме LF398N [Герт Шонфелдер, Корнелиус Шнайдер, Измерительные устройства на базе микропроцессора, 4Tmega. - СПб.: БХВ - Петербург, 2012 г. - 288 с.];
- коммутатор 15, например, на микросхеме К590КН5 [О.Е. Аверченков, Основы схемотехники аналогово-цифровых устройств. - М.: Москва, 2012 г. - 79 с.];
- источник питания 1 представляет собой усилитель мощности [Е.Ф. Турута, Микросхемы усилителей мощности низкой частоты и их аналоги. - М.: Патриот. 1997 г. - 192 с.].
Исследования аналогов заявляемого устройства показали, что по сравнению с устройством аналогичного назначения (прототипом) заявляемое устройство обеспечивает повышение точности измерений ВАХ за счет снижения погрешности, вызванной изменением активной составляющей сопротивления намагниченной обмотки 2.
Предлагаемое изобретение наиболее целесообразно использовать на участке выходного контроля при производстве электротехнических устройств, что приведет к повышению выхода годной продукции.

Claims (1)

  1. Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство содержит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено четырьмя амплитудными детекторами, коммутатором, многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, персональным компьютером, вход первого амплитудного детектора соединен с выходом масштабирующего устройства, выход первого амплитудного детектора подключен к первому входу коммутатора, к выходу усилителя присоединен вход многополосного фильтра, первый выход которого соединен с входом второго амплитудного детектора, выход которого подключен со вторым входом коммутатора, второй выход многополосного фильтра соединен с входом третьего амплитудного детектора, выход которого подключен с третьим входом коммутатора, третий выход многополосного фильтра соединен с входом четвертого амплитудного детектора, выход которого подключен с четвертым входом коммутатора, выход нуль-органа соединен с первыми входами первого и второго устройств выборки и хранения, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами усилителя и масштабирующего устройства соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения присоединены к пятому и шестому входам коммутатора соответственно, выход коммутатора подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому выходу которого подключен вход цифроаналогового преобразователя, выход цифроаналогового преобразователя присоединен к входу источника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторыми входами четырех амплитудных детекторов и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения.
RU2016123532A 2016-06-14 2016-06-14 Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств RU2639622C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123532A RU2639622C2 (ru) 2016-06-14 2016-06-14 Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123532A RU2639622C2 (ru) 2016-06-14 2016-06-14 Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016123532A RU2016123532A (ru) 2017-12-19
RU2639622C2 true RU2639622C2 (ru) 2017-12-21

Family

ID=60718226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016123532A RU2639622C2 (ru) 2016-06-14 2016-06-14 Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639622C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU525902A1 (ru) * 1974-06-03 1976-08-25 Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Имени Серго Орджоникидзе Устройство дл измерени напр женности магнитного пол
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
UA104221C2 (ru) * 2012-05-14 2014-01-10 Государственное Высшее Учебное Заведение "Приазовский Государственный Технический Университет" Способ определения вебер-амперной характеристики измерительных трансформаторов напряжения
US8994367B2 (en) * 2011-10-20 2015-03-31 Kyocera Document Solutions Differential transformer type magnetic sensor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU525902A1 (ru) * 1974-06-03 1976-08-25 Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Имени Серго Орджоникидзе Устройство дл измерени напр женности магнитного пол
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
US8994367B2 (en) * 2011-10-20 2015-03-31 Kyocera Document Solutions Differential transformer type magnetic sensor
UA104221C2 (ru) * 2012-05-14 2014-01-10 Государственное Высшее Учебное Заведение "Приазовский Государственный Технический Университет" Способ определения вебер-амперной характеристики измерительных трансформаторов напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016123532A (ru) 2017-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100575964C (zh) 用于计量电功率的仪表
CN109188103B (zh) 一种基于阻抗分析仪测量磁芯损耗的方法
CN203104396U (zh) 挠性陀螺仪伺服回路
CN110133403B (zh) 一种适用于辐射环境的运算放大器在线测试电路及方法
CN103235189A (zh) 一种基于双电流电压比率法的微电阻高精度测量方法及实现该方法的测量系统
CN107037760B (zh) 一种输入电流型模拟电阻器及电阻控制方法
RU2639622C2 (ru) Устройство измерения вебер-амперных характеристик для электротехнических устройств
CN107228886B (zh) 水的电导率电阻率检测的测量装置和方法
RU2422838C1 (ru) Способ и устройство измерения параметров многоэлементных двухполюсников
RU2434234C1 (ru) Способ определения параметров многоэлементных двухполюсников и устройство для его реализации
RU172271U1 (ru) Установка для динамического измерения вольт-амперной характеристики туннельных диодов
RU2390787C1 (ru) Измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников
CN202737817U (zh) 仪表放大器的增益校准系统
RU2627559C1 (ru) Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств
JPH09243683A (ja) 抵抗率、電気伝導率及び/又は誘電率の測定方法及び装置
RU165278U1 (ru) Мост для измерения параметров двухполюсников
RU2204839C2 (ru) Измеритель параметров электрохимических объектов
RU2579868C1 (ru) Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации
Al-Hashimi et al. Bioimpedance spectroscopy system for characterization of cancer cells
RU147588U1 (ru) Устройство для измерения активного сопротивления
RU2549255C1 (ru) Цифровой измеритель температуры
RU2677831C1 (ru) Способ и устройство измерения мощности оптического излучения металлическим болометром
RU213443U1 (ru) Измеритель коэффициента мощности
Grachev et al. Unifying converters of inductive sensors parameters for devices measuring the parameters of electrophysical properties of substances
RU2331897C2 (ru) Способ определения напряжения нейтрали и положения нулевой точки