SU885944A1 - Differential apparatus error evaluation device - Google Patents

Differential apparatus error evaluation device Download PDF

Info

Publication number
SU885944A1
SU885944A1 SU792857835A SU2857835A SU885944A1 SU 885944 A1 SU885944 A1 SU 885944A1 SU 792857835 A SU792857835 A SU 792857835A SU 2857835 A SU2857835 A SU 2857835A SU 885944 A1 SU885944 A1 SU 885944A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
evaluation device
divider
differential apparatus
error evaluation
differential
Prior art date
Application number
SU792857835A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Владимирович Карасев
Кукури Ильич Мегрелидзе
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Автоматизированных Систем Метрологии
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Автоматизированных Систем Метрологии filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Автоматизированных Систем Метрологии
Priority to SU792857835A priority Critical patent/SU885944A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU885944A1 publication Critical patent/SU885944A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электроизмерительной технике и найдет приме нение при аттестации и проверке дифференциальных аппаратов, служащих дл  проверки измерительных трансформаторов напр жени , потенциометров п ременного тока и других аналогичных средств измерений, работающих в широ . ком диапазоне частот. Наход щиес  в эксплуатации дифференци льные аппараты метрологически обеспечены и могут быть поверены с необходимой точностью. Существующие нормативно-технические документы, регламентирующие пор док проведени  поверки дифференциальных аппаратов и используемые при этом образцовые средства измерений в основном ограничиваютс  промыш ленной частотой 50 Гц и свод тс  к так называемым комплексной и разделительной поверкам аппаратов р Комплексна  поверка заключаетс  в сличении повер емого дифференциального аппарата по образцовому, последний должен быть в свою очередь аттестован. Разделительна  поверка основана на поверке функционировани  основных измерительных узлов, наиболее существенными из которых  вл ютс  синфазный и квадратурный реоходы аппарата . Раздельна  поверка аппарата требует высокой квалификации поверител , большого парка средств измерений и св зана со значительными математическими вычислени ми. Это св зано с тем, что дл  проверки функционировани  каждого узла аппарата собираетс  отдельна  электрическа  схема, что св зано с известными неудобствами и трудност ми их реализации. Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  аппарат, предназначенный дл  поверки измерительных трансформаторов напр жени , содержащий два безреактивных делител , которые подключают на образцовое и измер емое напр жение, а их выходы - через ук затель равновеси  - навстречу друг другу. Делитель, подключенный на образцовое напр жение, служит дл  уравновешивани  синфазной составл ю щей измер емого напр жени . Второй делитель выполн ет вспомогательную функцию, и его подключают в случае несовпадени  номинальных коэффициен тов трансформации образцового и пов р емого трансформаторов напр жени . Дл  уравновешивани  квадратурной составл ющей измер емого напр жени  к определенной части сопротивлени  первого делител  подключают образцо вую меру переменной емкости, по которой при определенной частоте воз можен непосредственный отсчет угловой погрешности повер емого трансформатора . Так как определение погрешностей измерительных трансформаторов напр жени  производитс  по первой гармонике вторичных напр жений , то дл  увеличени  чувствительности указател  равновеси  аппарата и повышени  его избирательности, разностный сигнал на него подают по ле селективного усилител  2. Недостатком устройства  вл етс  возможность работы аппарата на фиксированных частотах и наличие фазосдвигающей RC-цепочки. Цель изобретени  - расширение частотного диапазона измерений. Цель достигаетс  тем, что в устройство , содержащее дифференциальны аппарат, подключенный к опорному и измер емому источникам напр жени , делитель, соединенный с источником опорного напр жени , и селективный усилитель, введены переключатель и последовательно соединенные термо преобразователь и компенсатор посто нного тока, причем входы переклю чател  соединены с выходами делител и дифференциального аппарата, соответственно , а выход через селективный усилитель соединен с термопреобразователем . На чертеже приведена электричес ка  схема предлагаемого устройства Устройство содержит повер емый дифференциальный аппарат 1, образцо аый индуктивный делитель 2 напр же ни , переключатель 3, селективный усилитель , термопреобразователь 5 компенсатор 6 посто нного тока. Up и соответственно образцовое и измер емое напр жени . 4 Первоначально переключатель 3 станавливают в первое положение регулировкой выходного напр жени  елител  2 добиваютс  минимального игнала на выходе термопреобразоваел  5, который запоминают при помои компенсатора 6 посто нного тока. олучившеес  при этом значение коэф- ициента делени  К. делител  2, авно отношению синфазной составл юей разностного напр жени  U к образовому DO, т.е. К,--У. U,, Затем переключатель 3 устанавливают во второе поло)чение и регулировкой выходного напр жени  делител  2 добиваютс  на выходе термопреобразовател  5 ранее заполненного компенсатором 6 сигнала. Второе получившеес  значение коэффициента делени  К2, равно отношению квадратурной составл ющей разностного сигнала , к образцовому U, т.е. К - Uo Из выражений (1) и (2) следует, что первый коэффициент делени  К, будет контролировать синфазный реохорд повер емого аппарата, а второй коэффициент делени  непосредственно в радианах будет контролировать синфазный реохорд в широком диапазоне частот и без использовани  образцовых фазосдвигающих цепей. При практической реализации предлагаемого устройства и проверке его метрологических характеристик были использованы следующие средства измерений: индуктивный делитель - шестидекадный делитель, аттестованный по классу 0,01; термопреобразователь - два последовательно соединенных тёрмопреобразовател  типа ТВВ-А; компенсатор посто нного тока - потенциометр ПП-бЗ с внешним указателем равновеси  Р 325. Сличение предлагаемого устройства с дифференциально-нулевым аппаратом К507 производилось на частоте 50 Гц, при этом разница их показаний на самом чувствительном пределе аппарата по синфазному реохорду не превышала 0,001%, по квадратурному реохорду - 0,005 рад.The invention relates to electrical measuring equipment and will be used in the attestation and testing of differential devices used to test measuring voltage transformers, alternating current potentiometers and other similar measuring instruments operating in a wide range. com frequency range. Differential devices in operation are metrologically provided and can be verified with the necessary accuracy. Existing regulatory documents governing the procedure for performing calibration of differential devices and the exemplary measuring instruments used for this are mainly limited to an industrial frequency of 50 Hz and are reduced to the so-called complex and separation calibration of devices. Complex calibration consists in comparing the differential device being tested by exemplary, the latter must in turn be certified. Separating verification is based on the verification of the functioning of the main measuring units, the most significant of which are in-phase and quadrature rehodah apparatus. Separate calibration of the apparatus requires high qualifications of the verifier, a large fleet of measuring instruments and is associated with considerable mathematical calculations. This is due to the fact that a separate electrical circuit is assembled to check the functioning of each unit of the apparatus, which is associated with known inconveniences and difficulties in their implementation. The closest to the present invention is an apparatus for calibrating measuring voltage transformers, containing two non-reactive dividers, which are connected to the reference and measured voltage, and their outputs, through an equilibrium pointer, meet each other. A divider connected to the reference voltage serves to balance the in-phase component of the measured voltage. The second divider performs an auxiliary function, and it is connected in case of a difference in the nominal transformation ratios of the reference and rotatable voltage transformers. To balance the quadrature component of the measured voltage, a sample measure of the variable capacitance is connected to a certain part of the resistance of the first divider, by which at a certain frequency a direct reading of the angular error of the transformer to be tested is possible. Since the determination of the errors of the measuring voltage transformers is performed on the first harmonic of the secondary voltages, to increase the sensitivity of the device’s balance indicator and to increase its selectivity, a difference signal is fed to the field of the selective amplifier 2. The device’s disadvantage is the ability of the device to operate at fixed frequencies and the presence of a phase-shifting RC-chain. The purpose of the invention is to expand the frequency range of measurements. The goal is achieved by the fact that a switch and a series-connected thermal converter and a DC compensator are inserted into the device containing the differential apparatus connected to the reference and measured voltage sources, the divider connected to the reference source, and the selective amplifier. the switch is connected to the outputs of the divider and the differential apparatus, respectively, and the output through a selective amplifier is connected to a thermal converter. The drawing shows the electrical circuit of the device proposed. The device contains a variable differential device 1, a sample inductive divider 2, for example, a switch 3, a selective amplifier, a thermal converter 5, a DC compensator 6. Up and, respectively, exemplary and measured voltage. 4 Initially, the switch 3 is set to the first position by adjusting the output voltage of the coil 2 to achieve the minimum output at the output of the thermocouple 5, which is remembered with the help of a DC compensator 6. The value of the division factor K. divider 2, which was obtained in this case, was equivalent to the ratio of the in-phase component of the difference voltage U to the formed DO, i.e. K, - W. U ,, Then, the switch 3 is set to the second position and the output voltage of the divider 2 is adjusted at the output of the thermal converter 5, which is previously filled with the compensator 6, by adjusting the output voltage. The second value of the division factor K2, equal to the ratio of the quadrature component of the difference signal, to the model U, i.e. K - Uo From expressions (1) and (2) it follows that the first division factor K will control the common-mode rheochord of the device being turned, and the second division factor directly in radians will control the common-mode rheochord in a wide frequency range and without using exemplary phase-shifting circuits. In the practical implementation of the proposed device and verification of its metrological characteristics, the following measuring instruments were used: inductive divider - six-decade divider, certified according to the class of 0.01; thermal converter - two series-connected TBV-A type thermocouples; A constant-current compensator — a PP-BZ potentiometer with an external equilibrium indicator P 325. quadrature ride - 0.005 rad.

Таким образом, использу  не лучшие средства измерений, удалось поверить наиболее совершенный в насто  щее врем  дифференциальный аппарат. Учитыва  возможность работы предлагаемого устройства в широком диапазоне частот можно рекомендовать его не только дл  поверки дифференциальных аппаратов, но и дл  поверки потенциометров переменного тока, фазометров и других средств измерений аналогичного назначени , работающих в широком диапазоне частот.Thus, using not the best measuring instruments, we managed to believe the most advanced differential apparatus at the present time. Taking into account the possibility of operating the proposed device in a wide frequency range, it can be recommended not only for calibration of differential devices, but also for calibration of AC potentiometers, phase meters and other measuring instruments of similar purpose, operating in a wide frequency range.

Claims (2)

1.Инструкци  N 183-5 по поверке аппаратов, служащих дл  поверки измерительных трансформаторов. М.,1. Instruction N 183-5 for calibration of instruments used for calibration of measuring transformers. M., 20 Издательство стандартов, 1976.20 Publishing house of standards, 1976. 2. Уникальные приборы. М., 1973 № 14, с..2. Unique devices. M., 1973 № 14, p .. О О о Ltd / о/ about
SU792857835A 1979-12-21 1979-12-21 Differential apparatus error evaluation device SU885944A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792857835A SU885944A1 (en) 1979-12-21 1979-12-21 Differential apparatus error evaluation device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792857835A SU885944A1 (en) 1979-12-21 1979-12-21 Differential apparatus error evaluation device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU885944A1 true SU885944A1 (en) 1981-11-30

Family

ID=20867119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792857835A SU885944A1 (en) 1979-12-21 1979-12-21 Differential apparatus error evaluation device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU885944A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2198371A (en) Power factor indicator
SU885944A1 (en) Differential apparatus error evaluation device
US2490377A (en) System for determining the point of break in an electrical conductor
Turner et al. An electron tube wattmeter and voltmeter and a phase shifting bridge
US2911591A (en) Apparatus for testing instrument transformers
Cox et al. A differential thermal wattmeter for the ac/dc transfer of power
US3011123A (en) Method and apparatus for adjusting voltage ratio and phase relations
Moore et al. A current comparator bridge for power measurement
US1854901A (en) Tube tester
SU981909A1 (en) Device for checking current transformers
SU725033A2 (en) Device for comparing amplitudes of two harmonic voltages
SU635432A1 (en) Hf ac voltage reproducing arrangement
Drysdale XXXVII. The use of the potentiometer on alternate current circuits
US2641632A (en) Impedance measuring instrument
SU873152A1 (en) Passive non-resonance two-terminal network parameter converter
SU404029A1 (en) DEVICE FOR MEASURING THE CONSTANT TIME OF FOUR-IMPACT RESISTANCE
SU879502A1 (en) Device for measuring complex resistance
SU951156A1 (en) Ac bridge
SU1114999A1 (en) Device for testing current transformer
SU993153A1 (en) Device for measuring non-magnetic material specific resistance
SU938166A1 (en) Multi-purpose ac bridge
Dellinger The Measurement of Radio Frequency Resistance, Phase Difference, and Decrement
GB598710A (en) Improvements in or relating to electric measuring apparatus
SU890267A1 (en) Device for measuring active resistance
SU86192A1 (en) Electrical Material Research Device