RU2691624C1 - Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации - Google Patents

Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2691624C1
RU2691624C1 RU2017146159A RU2017146159A RU2691624C1 RU 2691624 C1 RU2691624 C1 RU 2691624C1 RU 2017146159 A RU2017146159 A RU 2017146159A RU 2017146159 A RU2017146159 A RU 2017146159A RU 2691624 C1 RU2691624 C1 RU 2691624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
impedance
output
measuring
sinusoidal voltage
Prior art date
Application number
RU2017146159A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Васильевич Брякин
Игорь Викторович Бочкарев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Славянский университет (КРСУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Славянский университет (КРСУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Славянский университет (КРСУ)
Priority to RU2017146159A priority Critical patent/RU2691624C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691624C1 publication Critical patent/RU2691624C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, а именно к измерению и контролю активной и реактивной составляющих полного сопротивления, в том числе двухполюсников, имеющих между полюсами ЭДС, например электрических машин переменного тока. Техническим результатом является повышение точности измерения составляющих полного сопротивления. Поставленная задача достигается тем, что в способ измерения, включающий формирование первого синусоидального напряжения и двух прямоугольных напряжений с одинаковыми периодами и определенными взаимными временными смещениями и последующим формированием с их помощью первого и второго измерительных сигналов, вводят дополнительный измерительный канал на основе измерительного шунта, при помощи которого формируют третий измерительный сигнал, причем активную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между первым и третьим измерительными сигналами, а реактивную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между вторым и третьим измерительными сигналами. Для реализации способа в устройство для измерения составляющих полного сопротивления дополнительно введены токовый шунт, третий амплитудный детектор, при этом выход первого формирователя соединен с входом полного сопротивления через измерительный токовый шунт, входы второго формирователя и третьего амплитудного детектора подсоединены параллельно токовому шунту, причем фронт первого прямоугольного напряжения с первого выхода второго формирователя совпадает с моментом перехода третьего синусоидального напряжения через нуль, выход третьего амплитудного детектора подключен к третьему входу вычислительного блока. 2 н.п. ф-лы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, а именно, к измерению и контролю активной и реактивной составляющих полного сопротивления, в том числе двухполюсников, имеющих между полюсами ЭДС, например, электрических машин переменного тока.
Известны способ измерения параметров составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления (патент RU №2092861, С1, кл. G01R 27/02, 10.10.1997). Данный способ включает синхронное формирование первого синусоидального и первого прямоугольного напряжения таким образом, что они имеют одинаковые периоды, а фронт первого прямоугольного напряжения совпадает с моментом перехода первого синусоидального напряжения через ноль, подачу первого синусоидального напряжения на анализируемое полное сопротивление с получением на входе второго синусоидального напряжения с амплитудой, пропорциональной модулю анализируемого полного сопротивления, и сдвигом фазы относительно первого синусоидального напряжения, равным фазовому сдвигу анализируемого полного сопротивления, и обработку полученного сигнала в виде второго синусоидального напряжения с участием в ней первого прямоугольного напряжения. Обработку производят путем интегрирования отфильтрованного второго синусоидального напряжения в течение периода. При этом в течение одного полупериода интегрируют без изменения знака интегрируемого напряжения, а в течение другого полупериода с изменением его знака на противоположный, при этом для измерения активной составляющей полного сопротивления процесс интегрирования начинают в момент перехода через ноль первого синусоидального напряжения, а для измерения реактивной составляющей - в момент достижения максимального по абсолютной величине значения первого синусоидального напряжения. По результатам первого интегрирования судят о величине активной составляющей анализируемого полного сопротивления, а по результатам второго - о величине реактивной.
Устройство для осуществления данного способа включает генератор с двумя выходами, первый из которых является выходом первого синусоидального напряжения, а второй - выходом первого прямоугольного напряжения с периодом, равным периоду первого синусоидального напряжения, и с фронтом, совпадающим с моментом перехода первого синусоидального напряжения через ноль, измерительную схему, содержащую анализируемое полное, сопротивление, вход которой подключен к первому выходу генератора, а выход является выходом второго синусоидального напряжения с амплитудой, пропорциональной модулю анализируемого полного сопротивления, и со сдвигом фазы относительно первого синусоидального напряжения, равным фазовому сдвигу анализируемого полного сопротивления, элемент защиты от помех и элементы обработки сигналов, соединенные с выходом измерительной схемы через фильтр. Для обработки сигналов используют управляемый интегратор и блок памяти.
Недостатком известных способа и устройства для его реализации является сложность их практической реализации и низкая точность измерения. Это объясняется следующим. Способ-аналог основан на последовательном интегрировании сигнала рабочей частоты в течение периода. Соответственно, в устройстве для его реализации необходимы элементы отсчета времени, существенно меньшего длительности периода, и элементы памяти с соответствующим управлением. Чем выше точность измерений, тем, должны быть короче интервалы времени и длительность управляющих сигналов. Это приводит либо к необходимости использования высокочастотных (по сравнению с рабочей частотой) сигналов, участвующих в процессе управления, либо требует применения соответствующих прецизионных элементов. И то, и другое значительно усложняет устройство в целом. Кроме того, известные способ и устройство позволяют получить результаты измерений активной и реактивной составляющих полного сопротивления, смещенные друг относительно друга во времени. Следовательно, результаты измерений могут быть представлены только в виде набора дискретных значений и для объектов с меняющимися во времени параметрами, например, с нестабильными характеристиками, возникают принципиально неустранимые погрешности.
Наиболее близкими к изобретению по совокупности осуществленных признаков является способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления (патент RU №2154834, С2, кл. G01R 27/02, 20.08.2000), принятый за прототип.
Известный способ включает синхронное формирование первого синусоидального напряжения и двух прямоугольных напряжений, периоды которых равны периоду первого синусоидального напряжения, причем фронт первого прямоугольного напряжения совпадает с моментом перехода первого синусоидального напряжения через ноль, а фронт второго прямоугольного напряжения смещен относительно фронта первого прямоугольного напряжения на четверть периода, подачу первого синусоидального напряжения на анализируемое полное сопротивление с получением на выходе второго синусоидального напряжения с амплитудой, пропорциональной модулю анализируемого полного сопротивления и со сдвигом фазы относительно первого синусоидального напряжения, формирование первого измерительного сигнала путем умножения второго синусоидального напряжения на первое прямоугольное напряжение, формирование второго измерительного сигнала путем умножения второго синусоидального напряжения на второе прямоугольное напряжение, фильтрацию первого и второго измерительных сигналов и использование отфильтрованного первого измерительного сигнала для вычисления величины активной составляющей анализируемого полного сопротивления, а отфильтрованного второго измерительного сигнала - для вычисления величины реактивной составляющей анализируемого полного сопротивления.
В прототипе формирование первого измерительного сигнала путем умножения второго синусоидального напряжения на первое прямоугольное напряжение с последующей фильтрацией и формирование второго измерительного сигнала путем умножения второго синусоидального напряжения на второе прямоугольное напряжение с последующей фильтрацией фактически представляют собой процессы синхронного детектирования, реализуемые посредством соответствующих синхронных детекторов, каждый из которых включает соответствующие умножитель и фильтр (в прототипе первый синхронный детектор состоит из умножителя 3 и фильтра 5, а второй синхронный детектор - из умножителя 4 и фильтра 6, причем нумерация элементов соответствует принятой в прототипе).
Устройство для осуществления данного способа содержит генератор, состоящий из первого формирователя, выход которого является выходом первого синусоидального сигнала, и второго формирователя с двумя выходами, первый выход которого является выходом первого прямоугольного напряжения, а второй выход является выходом второго прямоугольного напряжения, причем периоды обоих прямоугольных напряжений равны периоду первого синусоидального напряжения, фронт первого прямоугольного напряжения совпадает с моментом перехода первого синусоидального напряжения через ноль, а фронт второго прямоугольного напряжения смещен относительно фронта первого прямоугольного напряжения на четверть периода, выход первого формирователя подключен последовательно с входом анализируемого полного сопротивления, выход которого является выходом второго синусоидального напряжения и связан с первыми входами первого и второго синхронных детектора, первый и второй выходы второго формирователя подсоединены ко вторым входам соответственно первого и второго синхронных детекторов, выходы которых являются выходами устройства и подключаются к первому и второму входам вычислительного блока.
Недостатком известного способа и устройства для его реализации является низкая точность измерения. Это объясняется следующим.
В связи с тем, что первый измерительный сигнал в общем случае определяется зависимостью
Figure 00000001
, а второй измерительный сигнал - выражением
Figure 00000002
, то возникает ситуация неопределенности при вычислении как активной r, так и реактивной х составляющих анализируемого полного сопротивления
Figure 00000003
. Данная неопределенность возникает ввиду наличия фактора фазовых соотношений между электрическими параметрами электрической цепи и полного отсутствия информации о параметрах протекающего тока I через анализируемое полное сопротивления
Figure 00000003
. Подобная ситуация может быть разрешена лишь при условии наличия семейства выходных характеристик анализируемого полного сопротивления, отражающие зависимости
Figure 00000004
где
Figure 00000005
и
Figure 00000006
фактически представляют собой наборы отдельных эталонных значений составляющих анализируемого полного сопротивления, выбранных из ожидаемых диапазонов изменения предполагаемых реальных значений его составляющих.
Таким образом, для получения хотя бы относительно точного технического результата требуется создание соответствующих эмпирических номограмм для определения текущих значений составляющих анализируемого полного сопротивления, что существенно усложняет сам процесс вычисления данных параметров и снижает точность способа-прототипа.
Задачей изобретения является повышение точности измерения составляющих полного сопротивления.
Поставленная задача достигается тем, что в способе измерения составляющих полного сопротивления, включающем формирование первого синусоидального напряжения и двух прямоугольных напряжений, периоды которых равны периоду первого синусоидального напряжения, а фронт второго прямоугольного напряжения смещен относительно фронта первого прямоугольного напряжения на четверть периода, подачу первого синусоидального напряжения на анализируемое полное сопротивление с получением на выходе второго синусоидального напряжения с амплитудой, пропорциональной модулю анализируемого полного сопротивления и со сдвигом фазы относительно первого синусоидального напряжения, формирование первого измерительного сигнала посредством синхронного детектирования путем перемножения второго синусоидального напряжения на первое прямоугольное напряжение с последующей фильтрацией полученного сигнала, формирование второго измерительного сигнала посредством синхронного детектирования путем перемножения второго синусоидального напряжения на второе прямоугольное напряжение с последующей фильтрацией полученного сигнала, и вычисление активной и реактивной составляющих анализируемого полного сопротивления с использованием, соответственно первого и второго результирующих сигналов, в отличие от прототипа, первое синусоидальное напряжение подают на анализируемое полное сопротивление через токовый шунт, с токового шунта регистрируют третье синусоидальное напряжение, синфазное току через анализируемое полное сопротивление, первое прямоугольное напряжение формируют таким образом, чтобы его фронт совпадал с моментом перехода третьего синусоидального напряжения через нуль, формируют третий измерительный сигнал путем амплитудного детектирования, включающего нелинейное преобразование с последующей фильтрацией полученного сигнала, причем активную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между первым и третьим измерительными сигналами, а реактивную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между вторым и третьим измерительными сигналами.
Поставленная задача решается также тем, что в устройство для измерения составляющих полного сопротивления, включающее первый формирователь, выход которого является выходом первого синусоидального сигнала, второй формирователь с двумя выходами, первый выход которого является выходом первого прямоугольного напряжения, а второй выход является выходом второго прямоугольного напряжения, причем периоды обоих прямоугольных напряжений равны периоду первого синусоидального напряжения, а фронт второго прямоугольного напряжения смещен относительно фронта первого прямоугольного напряжения на четверть периода, выход первого формирователя подключен к входу анализируемого полного сопротивления, выход которого является выходом второго синусоидального напряжения и связан с первыми входами первого и второго синхронных детекторов, первый и второй выходы второго формирователя подсоединены ко вторым входам соответственно первого и второго синхронных детекторов, выходы которых являются выходами устройства и подключены к первому и второму входам вычислительного блока, в отличие от прототипа, дополнительно введены токовый шунт и третий амплитудный детектор, при этом выход первого формирователя соединен с входом полного сопротивления через измерительный токовый шунт, входы второго формирователя и третьего амплитудного детектора подсоединены параллельно токовому шунту, причем фронт первого прямоугольного напряжения с первого выхода второго формирователя совпадает с моментом перехода третьего синусоидального напряжения через ноль, выход третьего амплитудного детектора подключен к третьему входу вычислительного блока.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, обусловлен следующим. В предлагаемом способе измерения составляющих полного сопротивления и устройстве для его реализации повышение точности измерения обеспечивается за счет введения дополнительного измерительного канала на основе измерительного шунта, который в совокупности с существующими двумя «асимметричными» измерительными каналами, обладающими линейно независимыми статическими функциями преобразования, позволяет описать измерительный процесс в виде корректно составленной системы математических уравнений, решение которых, в свою очередь, существенно уменьшает фактор неопределенности.
Сущность предлагаемого способа измерения составляющих полного сопротивления и работа устройства для его осуществления поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена блок-схема способа измерения составляющих полного сопротивления и она же - блок-схема устройства для его реализации, а на фиг. 2 - векторные диаграммы токов и напряжений, участвующих в способе измерения составляющих полного сопротивления.
Устройство, реализующее предлагаемый способ измерения, содержит:
1 - первый формирователь первого синусоидального напряжения;
2 - полное сопротивление (измеряемое);
3 - первый умножитель сигналов;
4 - второй умножитель сигналов;
5 - первый фильтр;
6 - второй фильтр;
7 - второй формирователь первого и второго электрических прямоугольных напряжений;
8 - нелинейный элемент;
9 - измерительный токовый шунт;
10 - третий фильтр;
11 - вычислительный блок;
СД1 - первый детектор (синхронный) (совокупность блоков 3 и 5);
СД2 - второй детектор (синхронный) (совокупность блоков 4 и 6);
АД - третий детектор (амплитудный) (совокупность блоков 8 и 9);
Figure 00000007
- первое синусоидальное напряжение;
Figure 00000008
- первое прямоугольное напряжение, синфазное с
Figure 00000009
;
Figure 00000010
- второе прямоугольное напряжение, квадратурное с
Figure 00000011
;
Figure 00000012
- второе синусоидальное напряжение с амплитудой, пропорциональной модулю анализируемого полного сопротивления и со сдвигом фазы относительно первого синусоидального напряжения;
Figure 00000013
- выходное напряжение с первого детектора 3;
Figure 00000014
- выходное напряжение со второго детектора 4;
Figure 00000015
- выходное напряжение с первого фильтра 5, пропорциональное
активной составляющей г полного сопротивления 2 (первый измерительный сигнал);
Figure 00000016
- выходное напряжение со второго фильтра 6, пропорциональное
реактивной составляющей х полного сопротивления 2 (второй измерительный сигнал);
Figure 00000017
- третье синусоидальное напряжение;
Figure 00000018
- выходное напряжение с третьего детектора 8;
Figure 00000019
- выходное напряжение с третьего фильтра 10, пропорциональное току через измерительный токовый шунт 9 (третий измерительный сигнал).
Устройство работает следующим образом. Когда с выхода первого формирователя 1 первое синусоидальное напряжение U1 поступает на измерительный токовый шунт 9 и на анализируемое полное сопротивление 2, на выходе полного сопротивления 2 появляется второе синусоидальное напряжение U4, амплитуда и фаза которого несут информацию о модуле и фазе анализируемого полного сопротивления, а на выходе токового шунта 9 появляется третье синусоидальное напряжение U9, пропорциональное активному сопротивлению токового шунта 9. Напряжение U4 поступает на первые входы синхронных детекторов СД1 и СД2. Одновременно на вторые входы синхронных детекторов СД1 и СД2 поступают, соответственно, первое прямоугольное напряжение U2 с первого выхода второго формирователя 7 и прямоугольное напряжение U3 с его второго выхода. В каждом из синхронных детекторов СД1 и СД2 входные напряжения перемножаются, создавая на своих выходах сигналы U5 и U6, которые содержат составляющие, пропорциональные, соответственно активной и реактивной составляющим анализируемого полного сопротивления. Эти сигналы подаются: U5 - на вход первого фильтра 5, а U6 - на вход фильтра 6. Третье синусоидальное напряжение U9 поступает на вход амплитудного детектора АД. В фильтрах 5, 6 и 10 детекторов подавляются все составляющие, кроме тех, которые пропорциональны величинам составляющих анализируемого полного сопротивления 2 и измерительного токового шунта 9. Напряжения на выходе первого фильтра 5 (первый измерительный сигнал U7), второго фильтра 6 (второй измерительный сигнал U8) и третьего фильтра 6 (третий измерительный сигнал U11) подаются на входы вычислительного блока 11, где активную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между первым и третьим измерительными сигналами, а реактивную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между вторым и третьим измерительными сигналами.
Сущность предлагаемого способа измерения составляющих полного сопротивления и работы устройства для его реализации подтверждается следующим.
Векторная диаграмма напряжений и токов рассматриваемой электрической цепи с суммарным сопротивлением
Figure 00000020
при введении измерительного шунта rш показана на фиг. 2 (для удобства вещественная ось комплексной плоскости совмещена с направлением вектора напряжения
Figure 00000021
на измерительном шунте 9).
Из векторной диаграммы фиг. 2 имеем:
Figure 00000022
где
Figure 00000023
=
Figure 00000024
+
Figure 00000025
;
Figure 00000026
и
Figure 00000027
- активная и реактивная составляющие комплексной величины напряжения
Figure 00000028
.
Таким образом, введение измерительного шунта между источником энергии и измеряемым полным сопротивлением позволяет организовать регистрацию информационных сигналов
Figure 00000029
и
Figure 00000030
. Наличие вектора
Figure 00000031
обеспечивает соответствующую фазовую «синхронизацию» по отношению к вектору
Figure 00000032
всех остальных комплексных величин. Фактически комплексная плоскость становится плоскостью с координатными осями абсцисс «U7» и ординат «U8» соответственно для активной и реактивной составляющих комплексной величины напряжения
Figure 00000033
.
Процесс измерения реализуется посредством применения селективных измерительных устройств, осуществляющих соответствующее линейное селективное преобразование входного сигнала с периодической весовой функцией, в основе которого лежит применение синхронных детекторов (СД), т.е. аналоговых перемножителей с интегратором или фильтром нижних частот и усилителем. Входной сигнал СД умножается на периодическую весовую функцию, формируемую из опорного сигнала.
При такой аппаратной регистрации информационных сигналов получим:
Figure 00000034
- для активной составляющей сигнала
Figure 00000035
;
Figure 00000036
- для реактивной составляющей сигнала
Figure 00000037
;
U113U9,
где ψ0 - фаза третьего синусоидального напряжения
Figure 00000038
; и ψ1 и ψ2 - фазы опорных напряжений соответственно СД1 и СД2; к1 и к2 - коэффициенты статических функций преобразования СД1 и СД2; к3 - коэффициент статической функций преобразования АД; U9 - модуль величины напряжения
Figure 00000039
. После соответствующей подстановки окончательно получим:
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
где I - модуль векторной величины тока
Figure 00000043
По результатам измерений U7,U8 и Un определяются параметры составляющих анализируемого полного сопротивления. При этом, активная составляющая г полного сопротивления определяется из соотношения:
Figure 00000044
Реактивная составляющая х анализируемого полного сопротивления определяется выражением вида:
Figure 00000045
При к31 и rш =1 Ом окончательно получим:
Figure 00000046
Вычисление активной r и реактивной х составляющих анализируемого полного сопротивления
Figure 00000047
производится в вычислительном блоке 11 по алгоритму, составленному по выражениям (5) ÷ (7).
Предложенный способ измерения и устройство для его реализации обеспечивают высокую точность измерения активной и реактивной составляющих полного сопротивления, поскольку формирование третьего измерительного канала позволяет избежать неопределенности фазового сдвига ϕ между электрическими параметрами r и х любого импенданса
Figure 00000048
Предложенный способ измерения является универсальным, фактически не имеющим ограничения в применении к различным типам импендансов
Figure 00000049
в том числе двухполюсников, имеющих между полюсами ЭДС. Простота его схемотехнической реализации, легкая адаптируемость к изменяющемуся классу решаемых задач и высокая точность измерения обеспечивают высокую эффективность использования данного способа.

Claims (2)

1. Способ измерения составляющих полного сопротивления, включающий формирование первого синусоидального напряжения и двух прямоугольных напряжений, периоды которых равны периоду первого синусоидального напряжения, а фронт второго прямоугольного напряжения смещен относительно фронта первого прямоугольного напряжения на четверть периода, подачу первого синусоидального напряжения на анализируемое полное сопротивление с получением на выходе второго синусоидального напряжения с амплитудой, пропорциональной модулю анализируемого полного сопротивления, и со сдвигом фазы относительно первого синусоидального напряжения, формирование первого измерительного сигнала посредством синхронного детектирования путем перемножения второго синусоидального напряжения на первое прямоугольное напряжение с последующей фильтрацией полученного сигнала, формирование второго измерительного сигнала посредством синхронного детектирования путем перемножения второго синусоидального напряжения на второе прямоугольное напряжение с последующей фильтрацией полученного сигнала и вычисление активной и реактивной составляющих анализируемого полного сопротивления с использованием соответственно первого и второго результирующих сигналов, отличающийся тем, что первое синусоидальное напряжение подают на анализируемое полное сопротивление через токовый шунт, с токового шунта регистрируют третье синусоидальное напряжение, синфазное току через анализируемое полное сопротивление, первое прямоугольное напряжение формируют таким образом, чтобы его фронт совпадал с моментом перехода третьего синусоидального напряжения через нуль, формируют третий измерительный сигнал посредством амплитудного детектирования путем нелинейного преобразования третьего синусоидального напряжения и последующей фильтрацией полученного сигнала, причем активную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между первым и третьим измерительными сигналами, а реактивную составляющую анализируемого полного сопротивления определяют путем вычисления отношения между вторым и третьим измерительными сигналами.
2. Устройство для измерения составляющих полного сопротивления, содержащее первый формирователь, выход которого является выходом первого синусоидального сигнала, второй формирователь с двумя выходами, первый выход которого является выходом первого прямоугольного напряжения, а второй выход является выходом второго прямоугольного напряжения, причем периоды обоих прямоугольных напряжений равны периоду первого синусоидального напряжения, а фронт второго прямоугольного напряжения смещен относительно фронта первого прямоугольного напряжения на четверть периода, выход первого формирователя подключен к входу анализируемого полного сопротивления, выход которого является выходом второго синусоидального напряжения и связан с первыми входами первого и второго синхронных детекторов, первый и второй выходы второго формирователя подсоединены ко вторым входам соответственно первого и второго синхронных детекторов, выходы первого и второго синхронных детекторов подключены к первому и второму входам вычислительного блока, отличающееся тем, что в него дополнительно введены токовый шунт, третий амплитудный детектор, при этом выход первого формирователя соединен с входом полного сопротивления через измерительный токовый шунт, входы второго формирователя и третьего амплитудного детектора подсоединены параллельно токовому шунту, причем фронт первого прямоугольного напряжения с первого выхода второго формирователя совпадает с моментом перехода третьего синусоидального напряжения через нуль, выход третьего амплитудного детектора подключен к третьему входу вычислительного блока.
RU2017146159A 2017-12-26 2017-12-26 Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации RU2691624C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146159A RU2691624C1 (ru) 2017-12-26 2017-12-26 Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146159A RU2691624C1 (ru) 2017-12-26 2017-12-26 Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691624C1 true RU2691624C1 (ru) 2019-06-17

Family

ID=66947653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146159A RU2691624C1 (ru) 2017-12-26 2017-12-26 Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691624C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0065675A1 (de) * 1981-05-18 1982-12-01 Novasina AG Verfahren und Schaltungsanordnung zur Messung der Impedanz eines Sensors
RU2018138C1 (ru) * 1990-05-05 1994-08-15 Малафеев Сергей Иванович Устройство для измерения активной и реактивной составляющих тока
RU2154834C2 (ru) * 1998-10-14 2000-08-20 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления
DE102009001695A1 (de) * 2009-03-20 2010-09-23 Ifm Electronic Gmbh Verfahren zur Impedanzmessung
RU2449302C1 (ru) * 2010-11-10 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Способ определения составляющих внутреннего сопротивления химических источников тока
RU2608970C2 (ru) * 2015-07-16 2017-01-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Алекто-Автоматика" Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0065675A1 (de) * 1981-05-18 1982-12-01 Novasina AG Verfahren und Schaltungsanordnung zur Messung der Impedanz eines Sensors
RU2018138C1 (ru) * 1990-05-05 1994-08-15 Малафеев Сергей Иванович Устройство для измерения активной и реактивной составляющих тока
RU2154834C2 (ru) * 1998-10-14 2000-08-20 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления
DE102009001695A1 (de) * 2009-03-20 2010-09-23 Ifm Electronic Gmbh Verfahren zur Impedanzmessung
RU2449302C1 (ru) * 2010-11-10 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Способ определения составляющих внутреннего сопротивления химических источников тока
RU2608970C2 (ru) * 2015-07-16 2017-01-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Алекто-Автоматика" Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100896091B1 (ko) 대지저항성 누전전류 측정기
GB1582002A (en) Method of and apparatus for fault-location on electrical transmission lines
RU168373U1 (ru) Устройство для измерения частоты трехфазного синусоидального напряжения
CN104155521A (zh) 相位差的确定方法和装置
US6820017B1 (en) Method for determining the amplitude and phase angle of a measuring signal corresponding to a current or voltage of an electrical power supply network
RU2691624C1 (ru) Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации
CN107430159B (zh) 用于无涟波ac功率确定的系统及方法
JP2017083347A (ja) 絶縁監視装置およびこれに用いる試験電流発生装置ならびに試験装置
RU2154834C2 (ru) Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления
JP2587970B2 (ja) インピーダンス測定装置
US4335444A (en) Multiple pulse-width multiplier
RU2608970C2 (ru) Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его осуществления
US3676660A (en) Vector half-angle computer
RU2644612C1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU2331897C2 (ru) Способ определения напряжения нейтрали и положения нулевой точки
RU214462U1 (ru) Измеритель коэффициента мощности
Selvam et al. A simple square rooting circuit based on operational amplifiers (OPAMPs)
RU2689994C1 (ru) Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети
WO2023139871A1 (ja) インピーダンス測定システムおよび方法
RU2264631C1 (ru) Способ определения сдвига фаз между двумя синусоидальными сигналами
RU2231849C1 (ru) Реле синхронизации
SU702317A1 (ru) Цифровой измеритель параметров
RU2629907C1 (ru) Способ измерения реактивной мощности в трехфазной симметричной электрической цепи
RU2020494C1 (ru) Устройство для измерения фазового сдвига двух синусоидальных сигналов
SU851115A1 (ru) Устройство преобразовани термо-СОпРОТиВлЕНи B чАСТОТу иМпульСОВ

Legal Events

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

Effective date: 20191227