Способ измерения активных или реактивных сопротивлений и проводимостей комплексной нагрузки

 

Класс 21е, 29о1

21е 361о № 127750

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа ¹ 95

Л. С. Перельман

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ AKTNBHb Х И РЕАКТИВНЫХ

СОПРОТИВЛЕНИЙ И ПРОВОДИМОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ

НАГРУЗКИ

Заявлено 4 июля 1959 г. за ¹ 632571/24 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в аБюллетенс изобре тений» ¹ 8 за 19GO t

Насты» 1п с изобретение относится к способам измерения активных и реактивных сопротивлений и проводимостей комплексной нагрузки, основанным на использовании эффекта Холла.

Предлагаемый способ отличается от известных тем, что к измеряемой нагрузке подкл1очают два датчика э.д.с. Холла так, чтобы постоя (ная составляющая э.д.с. Холла у одного из них была пропорциональна квадрату тока (для измерения сопротивлений) и квадрату напряжения (для измерения проводимостей), а у другого †пропорциональ активной илп реактивной мощности нагрузки. Затем после уравнивания получен ых постоянных составляющих э.д.с. Холла определяют искомую величину сопротивления (активногс пли реактивного).

Применение такого способа позволяет упростить процесс измерения, Измерение. По предлагаемом способ) может оыть также проведено при помощи только одного датчика э.д.с. Холла. Этот датчик подключают к нагрузке так, чтобы проходящий через него ток был пропорционален току нагрузки (при измерении сопротивлений) или напряжению па нагрузке (при измерении проводимостей), и помещают в магнитное поле с магнитной пндукцией, равной геометрической разности двух магнитных индукций, одна из которых пропорциональна току, а другая —— напряжению на нагрузке.

На фиг. и 2 изображены две схемы включения датчиков э.д.с. Холла для измерения сопротивлений и проводимостей по предлагаемому способу.

Сущность предлагаемого метода состоит в том, что при измерении активных и реактивных сопротивлений с помощью датчиков э.д.с. Хол№ !27750 — 2

Предмет изобретения

1. Способ измерения активных и реактивных сопротивлений и проводимостей комплексной нагрузки, основанный на использовании эффекта Холла, отличающийся тем, что, с целью упрощения измерений, к измеряемой нагрузке подключают два датчика э.д,с. Холла так, чтобы постоянная составляющая э,д.с. Холла у одного из них была пропорциональна квадрату тока (для измерения сопротивлений) и квадрату напряжения (для измерения проводимостей), а у другого — активной или реактивной мощности нагрузки, и затем после уравнивания полученных постоянных составляющих э.д.с. Холла определяют искомую величину активного или реактивного сопротивления.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что к измеряемой нагрузке подключают один датчик э.д.с. Холла так, чтобы проходящий через него ток был пропорционален току нагрузки (для измерения сопротивлений) или напряжению нагрузки (для измерения проводимостей), и помещают в магнитное поле с магнитной индукцией, равной геометрической разности двух магнитных индукций, одна из которых пропорциональна току, а другая — напряжению нагрузки. ла получаю два произведения, одно из которых представляет содой величину, пропорциональную мощности, потребляемой в измеряемом сопротивлении, а другое пропорционально квадрату тока нагрузки.

Сравнение этих произведений дает искомую величину сопротивления (активного или реактивного).

На фиг. 1 показано использование для измерений двух датчиков э.д.с. Холла Д, и Д, на один из которых подается ток 1ь пропорциональный току нагрузки, а на другой — ток 1, пропорциональный напряжению на нагрузке. Оба датчика помещают в магнитное поле, индукция которого пропорциональна току нагрузки. При этом постоянная составляющая э.д,с. Холла пропорциональна в датчике Д квадрату тока нагрузки, а в датчике Д вЂ” мощности, выделяемой на измеряемом сопротивлении. Изменением тока, пропускаемого через датчик Д или Д, можно добиться равенства э.д.с. Холла в обоих датчиках, при котором гальванометр Г будет давать нулевое показание. При этом условии по коэффициентам пропорциональности между токами, пропускаемыми через оба датчика, и соответствующими э.д.с. Холла может быть определено активное сопротивление нагрузки.

Так как постоянная составляющая э.д.с. Холла, возникающей в датчике Д, пропорциональна активной мощности нагрузки при любой форме кривой тока и напряжения, то предлагаемый способ дает возможность измерять активное сопротивление нагрузки при наличии высших гармоник в кривых тока и напряжения.

Измерение можно также осуществить с помощью одного только датчика Д (фиг. 2). Этот датчик подключается к нагрузке так, чтобы протекающий через него ток 1 был пропорционален току нагрузки (при измерении сопротивлений) или напряжению на нагрузке (при измерении проводимостей). Датчик помещают в магнитное поле с магнитной индукцией, равной геометрической разности двух индукций, одна из которых пропорциональна току нагрузки, а другая — напряжению на нагрузке. Изменяя указанные составляющие индукции магнитного поля можно добиться, чтобы угол сдвига фаз между регулирующей индукцией и током датчика был равен 90, при котором гальванометр Г будет давать нулевое показание.

Способ измерения активных или реактивных сопротивлений и проводимостей комплексной нагрузки Способ измерения активных или реактивных сопротивлений и проводимостей комплексной нагрузки Способ измерения активных или реактивных сопротивлений и проводимостей комплексной нагрузки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх