Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и служит для повышения помехозащищенности передаваемого по контролируемой сети информационного сигнала от спектра контролирующего сигнала. Устройство содержит генератор 1 импульсов, образцовый резистор 2, конденсатор 3, программный блок 6, блок 7 фиксации уровней. Введение конденсатора 4, развязывающего блока 5, вычислителя 8, аналоговых ключей 9 и 10, индикаторов И и 12, блo(a 13 коррекции и образование новых функциональных связей позволяет использовать контролирующий сигнал специальной формы. В описании приведены примеры реализации генератора 1 импульсов, развязывающего блока 5, програм шого блока 6, блока 7 фиксации уровней, вычислителя 8 и блока 13 коррекции. 6 з.п.ф-лы, 7 ил. с с/)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1370611 А 1 511 4 G 01 R 27/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21 ) 4059074/24-2 1 (22) 18. 04. 86 (46 ) 30. 01. 88. Бюл. У 4 (71) Витебское областное производственно-техническое управление связи и Витебское производственное объединение "Электроизмеритель| (72) В. Н. Брыэ гало, Л. Н. Карпиловский, И.M. Матвеев и В.Ф. Шуляен (53) 621. 317. 7 35 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 978073, кл. G 01 R 27/18, 1980.

Авторское свидетельстно СССР

У 1118939, кл. G О) R 27/18, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЕМКОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И

СИГНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ OTHOCHTEJlbHO ЗЕМЛИ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и служит для повышения помехоэащищенности передаваемого по контролируемой сети информационного сигнала от спектра контролирующего сигнала. Устройство содержит генератор 1 импульсов, образцовый резистор 2, конденсатор 3, про— граммный блок 6, блок 7 фиксации уровней. Введение конденсатора 4, разняэывающего блока 5, вычислителя 8, аналоговых ключей 9 и 10, индикаторов

l1 и 12, блока 13 коррекции и образование новых функциональных связей позволяет испольэовать контролирующий сигнал специальной формы. В описании приведены примеры реализации генератора 1 импульсов, развязывающего блока 5, програм.moro блока 6, блока 7 фиксации уровней, вычислителя 8 и бло ф ка 13 коррекции. 6 з.п.ф-лы, 7 ил.

1370611

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения сопротивления и емкости электрических или 5 сигнальных сетей относительно земли.

Цель изобретения — повышение помехоэащищенности передаваемого по контролируемой сети информационного сигнала от спектра контролирующего сиг- 0 нала эа счет использования контролирующего сигнала. специальной формы.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 — схема развязывающего блока; на фиг. 3 — фун- 15 кционал ьная схема программно ro блока; на фиг. 4 — функциональная схема блока фиксации уровней; на фиг. 5 — функциональная схема вычислителя; на фиг. 6 — функциональная схема блока 20 коррекции; на фиг. 7 — диаграммы напряжений в основных точках устройства.

На фиг. 1 обозначены генератор 1 импульсов, образцовый резистор 2, первый 3 и второй 4 конденсаторы, развязывающий блок 5, программный блок 6, блок 7 фиксации уровней, вычислитель

8, первый 9 и второй 10 аналоговые ключи, первый ll и второй 12 индикаторы, блок 13 коррекции, первая 14 и вторая 15 клеммы для подключения к объекту измерений, причем первый выход генератора 1 подключен к первому выводу резистора 2, второй вывод 35 которого соединен с общей шиной, второй выход генератора 1 соединен с первым выводом первого конденсатора 3, второй вывод которого соединен с первой клеммой 14, первый вывод програм- 49 много блока 6 соединен с первым вхо дом блока 7 фиксации уровней, второй выход программного блока соединен с входом генератора 1, первый вывод второго конденсатора 4 соединен с 45 вторым выходом генератора 1, а второй — с второй клеммой 15, третий и четвертый выходы программного блока 6 подключены соответственно к второму и третьему входам блока 7 фиксации уровней, первый, второй и третий выходы которого подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока 13 коррекции, первый, втоРой и третий выходы котоРого соедине- 55 ны соответственно с первым, вторым и третьим входами вычислителя 8, четвертый, пятый и шестой входы которого подключены соответственно к первому, третьему и пятому выходам программного блока 6, шестой и седьмой выходы которого соединены с коммутирующими входами соот вет ст венно первого 9 и второго 10 аналоговых ключей, входы которых соединены соответственно с первым и вторым выходами вычислителя 8, а выходы — с входами соответственно первого ll и второго 12 индикаторов, четвертый вход блока 13 коррекции соединен с третьим выходом программного блока 6, четвертый вход блока 7 фиксации уровней соединен с выходом раэвязывающего блока 5, первый и второй входы которого соединены соответственно с первой 14 и второй 15 клеммами.

На фиг. 2 обозначены первый 16 и второй 17 развязывающие конденсаторы и сумматор 18, причем первые выводы первого 16 и второго 17 развязывающих конденсаторов соединены соответственно с первым и вторым входами блока 5, а вторые — соответственно с первым и вторым входами сумматора 18, выход которого соединен с выходом блока 5.

Программный блок (фиг. 3) содержит генератор 19 тактовых импульсов, с первого по пятый элементы 20-24 задержки, триггер 25 и первый 26 и второй 27 элементы И, причем выход генератора 19 соединен с входом каждого из элементов 20-24 задержки и счетным входом триггера 25, инверсный выход которого соединен с первыми входами первого 26 и второго 27 элементов И, вторые входы которых соединены с выходами соответственно четвертого 23 и пятого 24 элементов задержки, выходы первого 20, второго 21 и третьего 22 элементов задержки соединены соответственно с седьмым, первым и третьим выходами блока 6, выходы первого 26 и второго 27 элементов И соединены соответственно с пятым н шестым выходами блока 6, четвертый выход которого соединен с выходом пятого элемента 24 задержки и входом генератора 19.

На фиг. 4 обозначены первый 28, второй 29 и третий 30 аналоговые ключи и первый 31, второй 32 и третий 33 элементы аналоговой памяти, причем информационные входы первого 28, второго 29 и третьего 30 ключей соединены с четвертым выходом блока 7, управляющие входы — соответственно с первым, вторым и третьим входами бло) 370611 ка 7, а выходы — с входами соответственно первого 31, второго 32 и третьего 33 элементов памяти, выходы которых соединены соответственно с пер5 вым, вторым и трет ьим выходами бло— ка 7.

Вычислитель 8 содержит (фиг. 5) с первого по четвертый дифференциальные усилители 34-37, масштабный 38 усилитель, сумматор 39, квадратор 40, первый блок 41 деления, триггер 42, второй 43 и третий 44 блоки деления, логарифмический усилитель 45, четвертый блок 46 деления, источник 47 опор-iS ного напряжения, первый 48 и второй

49 аналоговые ключи и интегратор 50, причем первый вход вычислителя 8 соединен с инвертирующими входами первого 34 и второго 35 дифференциаль- 20 ных усилителей, неинвертирующие входы которых соединены соответственно с вторым и третьим входами вычислителя 8, выход первого дифференциального усилителя 34 соединен с входами 25 квадратора 40, масштабного усилителя

38 и первым вхоцом первого блока 4! деления, выход которого соединен с первым входом четвертого дифференциальнОГО усилителя 37, ВыхОд кОтО- 30 рого соединен с входом логарифмического усилителя 45, выход источника

47 опорного напряжения соединен с инвертирующим входом четвертого дифФеренциального усилителя 37, информационным входом первого ключа 48 и первым входом сумматора 39, выход которого соединен с вторым входом вычислителя 8, а вход — с выходом второго блока 43 деления, первый вход40 которого соединен с выходом четвертого блока 46 деления, а второй — с Вторым входом первого блока 41 деления, первым выходом вычислителя 8 и выходом третьего блока 44 деления, пер- 45 вый вход которого соединен с выходом квадратора 40, а второй — с выходом третьего дифференциального усилителя 36, инвертирующий вход которого соединен с выходом второго дифференциального усилителя 35, а неинвертирующий — с выходом масштабного усилителя 38, четвертый и пятый входы вычислителя 8 соединены с входами соответственно установки в "1" и установки в "0" триггера 42, инверсный выход которого соединен с управляющим входом первого ключа 48, выход которого соединен с входом интегратора 50 и информационным входом второго ключа 49, управляющий вход которого соединен с шестым входом вычислителя 8, а выход — с выходом интегратора 50 и первым входом четвертого блока 46 деления, второй вход которого соединен с выходом логарифмического усилителя 45.

На фиг. 6 обозначены с первого по шестой аналоговые ключи 51-56, с первого по шестой аналоговые элементы 57-62 памяти, первый 63, вто. рой 64 и третий 65 дифференциальные усилители и триггер 66 со счетным входом, причем информационные входы первого 51 и четвертого 54 ключей соединены с первым входом блока 13, информационные входы второго 52 и пятого 55 ключей соединены с вторым входом блока 13, информационные входы третьего 53 и шестого 56 ключей соединены с третьим входом блока 13, выходы ключей 51-56 соединены соответственно с входами элементов 57-62 памяти, выходы первого 57, второго 58 и третьего 59 элементов памяти соединены с инвертирующими входами соответственно первого 63, второго 64 и третьего 65 усилителей, выходы четвертого 60, пятого 61 и шестого 62 элементов памяти соединены с неинвертирующими входами соответственно первого 63, второго 64 и третьего 65 усилителей, выходы которых соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходами блока 13, четвертый вход которого соединен со счетным входом триггера 66, прямой выход которого соединен с управляющими входами первого 51, второго 52 и третьего

53 ключей, а инверсный — с управляющими входами четвертого 54, пятого

55 и шестого 56 ключей.

Устройство работает следующим образом.

От генератора 1 те стовое двухполярное напряжение пилообразной формы

«+Е (t) (фиг. 7) последовательно через образцовый резистор 2 и конденсаторы

3 и 4 поступает одновременно на оба полюса контролируемой сети. При этом на импеданс изоляции выделяется информационный сигнал U„(t) (фиг.7), напряжение которого в оперативной форме запишем в виде

) 0 ОО

u (»P Со + Сх 1

Р+7

1 370611

C„ //С „ И

+ с„ где С„

C ( х эквивалентная емкост ь сети; эквивалентная ем- 5 кость образцовых конденсаторов; постоянная времени переходного процесса установ- 10 ления реакции сети на тестовое воздействие;

С +Cà з

Rg= Rx//Вх

Р„ + R „„ эквивалентное со- 15 противление изоляции сети;

К вЂ” скорость нарастао ния фронтов тестового сигнала

Е (С).

Во временной форме напр яже ни е

U„(t ) запишется тогда как !

С, "л — о с + с х( с+ с„

К,C R„(1 — e I""), (2) 25

35 сать как

И +К СR„(l е ); (3) I ав е

+К СцВ х(1 откуда имеем

U3

),(4) где n = С /t, е 1 — любое действитель-45 т н о е пол ожи тел ьн о е число.

При п 2 решение уравнения (4) несложно при аппаратурной реализации.

Величину сопротивления изоляции определяют из соотношения

Ug„ (5) R

О/ о х! хя

Уравнение преобразования (S) инва55 риантно к выбору длительности цикла изменения . Методическая по грешност ь определяется только погрешностью установления отношения п = t,/С, = 2.

Контролируемое сопротивление изоляции определяют исходя иэ измеренных

30 в фиксированные моменты t, и t< п t, мгновенных значений информационного сигнала U,(t,) = Пх и (tz) = Uz . Действительно, эти знах 2 х чения на основании (2) можно запиЭто поэволяет в широких пределах варьировать быстродействие измерения путем изменения частоты тестового генератора без изменения схемы предлагаемого устройства.

Информационный сигнал U„(t), выделенный на полюсах контролируемой сети, поступает на оба входа раэвязывающего блока 5. При этом дифференциальная (относительно полюсов сети) составляющая сигнала, обусловленная изменениями рабочего напряжения сети Ц аь 1 взаимно компенсируется на выходе блока 5, а сумма синфаэных информационных сигналов поступает на первый вход блока 7.

Процесс измерения синхронизируется программным блоком 6, на первом выходе которого имеется последовательность импульсов, поступающая на вход генератора 1 (фиг. 7) и переключающая полярность фронтов пилообразного напряжения + +Е (t), а на седьмом, первом и третьем выходах блока 6 импульсы, фиксирующие моменты времени измерения мгновенных значений информационного сигнала U„ (t ) начальный t (фиг. 7б), t (фиг.7в) и t =2 t, (фиг. 7г), поступающие на первый, второй и третий входЫ блока 7 соответственно. Три мгновенных значения напряжения U„(t, ), где

i=l,2,3, запоминаются на первом, втором и третьем выходах блока 7 на время периода измерения Т, (соответ 1х (tÎ)» 11х (t! ) и (1х (tg))

Измеренные мгновенные значения информационного сигнала поступают на первый, второй и третий входы блока

13 коррекции, где за полный цикл измерения (два полупериода генератора

1) определяется модуль их алгебраической суммы. На выходах блока 13 имеются тогда напряжения:

U„(t0; )1+ U„(ta„М на первом;

U„=lV„(t,, )/+/V„(t,;„)/ — на втона третьем.

Это позволяет эа два полупериода работы устройства компенсировать на выходе блока однополярное напряжение ошибки измерения, обусловленное смещениями нулей реальных элементов схемы, а также инфранизкочастотной синфазной качкой рабочего напряжения сети (фиг. 7).

Блок 13 коррекции управляется последовательностью тактирующих ра!

37О61!

ti

Ки

С к

Cî но.

Вычислитель 8 (фиг. 5) реализует уравнения преобразований (5) и (7) .

На первый, второй и третий входы

50 блока 8 поступают напряжения, пропорциональные аргументам системы уравнений (6), а на четвертый, пятый и шестой входы — имульсы, синхронизирующие его работу. При этом на пер55 вом и втором выходах вычислителя 8 в конце каждого цикла измерения выделяются напряжения, пролорциональныс текущим значениям контролируеб оту устройства импульсов с второго выхода программного блока 6 (фиг.

7а). Сигналы с первого, второго и третьего выходов блока 13 коррекции поступают на первый, второй и третий входы вычислителя 8.

Вычислитель 8 определяет величи— ну контролируемого сопротивления изоляции R„ íà основании уравнения преобразования (5), используя в качестве аргументов измеренные перепады напряжений информационного сигнала П„, U „, и U (фиг. 7л):

Емкость контролируемой сети определяют на основании алгоритма, выведенного из (3) и 5):

U( е /1—/К,/ CoR

Вычисленный в конце каждого цикла измерения параметр К„ является аргументом уравнения преобразования (7). На управляемые четвертый, пятый и шестой входы вычислителя 8 поступают синхронизирующие его работу импульсы соответственно с первого (фиг. 7в), третьего (фиг. 7r) и пятого (фиг. 7д) выходов программного блока 6.

В конце каждого цикла измерения напряжение, пропорциональное сопро--) тивлению изоляции Rx Hà основании (5), с первого выхода вычислителя

8 через открытый ключ 9 поступает на индикатор 11, а с второго выхода вычислителя 8 напряжение, пропорциональное емкости сети С на основании (7), через открытый ключ 10 поступает на индикатор 12. Управление ключами осуществляется с шестого (фиг. 7ж) и седьмого (фиг. 7з) выходов программного блока 6. На фиг. 7м,н приведены временные диаграммы установления показаний индикаторов 11 и 12 в процессе измерения.

Развяэывающий блок 5 (фиг. 2) обеспечивает гальваническую развязку устройства от постоянного рабочего напряжения контррлируемой сети ггосредством разделительных конденсаторов 16 и 17. Кроме того, симметрич-. ное подключение устройства к обоим полюсам сети обеспечивает на выходе сумматора 18 компенсацию дифферен-. ггиальной составляющей рабочего напряжения сети U и бросков напряжений полюсов сети в динамических режимах и в режимах включение-выключение рабочего напряжения. Синфазный (относительно полюсов сети) информацион-ный сигнал U„(t) при этом усиливает—

10 ся в два раза.

Программный блок 6 (фиг. 3) работает следующим образом. Генератор

19 тактовых импульсов вырабаты— нает импульсную последовательность

15 (фиг. 7а), синхронизующую работу генератора 1 и элементов 20-24 задержки блока 6. При этом на седьмом, первом и третьем выходах блока формируются одиночные импульсы в моменты t,,t

20 и =2 t, соответственно (фиг. 76, в, r) стробирующие процесс фиксации мгновенных значений информационного сигнала U „() в блоке 7. На пятый и шестой выходы программного блока

6 управляющие импульсы поступают только в четные полупериоды работы устройства, что обеспечивается разрешающим сигналом с выхода триггера

25 (фиг. 7е) на элементы И 26 и 27.

Импульсы с пятого и шестого выходов блока 6 (фиг. 7ж, э) управляют ключами 9 и 10 соответственно и разрешают прохождение в конце каждого цикла измерения результатов вычисления

35 контролируемых параметров К „ и С„ на выходные индикаторы устройства.

Импульсы с четвертого выхода блока

6 синхронизируют работу вычислителя

8 и тактового генератора !9 (фиг.7д).

В блоке 7 (фиг. 4) осуществляется фиксация трех мгновенных значений апериодического информационного сигнала „(Cp) U„(t, ) и U„(tã.=2C )

45 через ключи 28-30 на входы элементов

31-32 анало гов ой памя ти со от в ет с т ве н1370611

Блок 13 коррекции (фиг. 61 предназначен для компенсации напряжения ошибки 11 (фиг. 7и) измерения уровней информационного сигнала

U<(t), вызванного процессом медлен55 мых сопротивления изоляции R è емкости сети С„соответственно.

Вычислитель 8 работает следующим образом. Напряжения U и Ц, являюгу щиеся аргументами уравнения преобразования (5), определяются на выходах первого 34 и второго 35 дифференциальных усилителей. Напряжение, пропорциональное искомому сопротивлению изоляции R „, имеется на выходе системы решающих блоков: квадратора 40, масштабного усилителя 38, третьего дифференциального усилителя 36 и третьего блока 44 деления,, реализующих алгоритмы преобразования (5).

Емкость сети С„ определяется на втором выходе вычислителя 8 в виде пропорционального ей напряжения на 20 основании алгоритма (7). При этом знаменатель уравнения преобразования (7) определяется на выходе системы решающих блоков: первого блока

41 деления, четвертого дифференциаль-25 ного усилителя 37 и логарифмирующего усилителя 45. Аргументами системы блоков являются напряжение U напряжение — результат вычисления эквивалентной изоляции R „ сети с перво- 30

ro выхода блока 8 и опорное напряжение U с выхода источника 47.

on

Значение числителя уравнения (7) имеется на выходе интегратора 50, подключенного к источнику 47 опорного напряжения в течение интервала

Т t -t .Это обеспечивается управимт ляемым ключом 48 и триггером 42 с установочными входами, управляемым синхроимпульсами с первого и третье- 4р го выходов программного блока 6 (фиг. 7б, в). Окончательно алгоритм преобразования (7) реализуется на выходе системы решающих блоков: четвертого 46 и второго 43 блоков де- 45 ления и сумматора 39. В конце каждого полупериода измерения интегратор

50 сбрасывается в нулевое состояние посредством ключа 49, управляемого синхроимпульсом с четвертого выхода программного блока 6 (фиг.7д). Это необходимо для подготовки интегратора 50 к новому полупериоду измерения, но протекающего перераспределения рабоче го напряжения сети между полюсами в динамических режимах коммутации потребителей с несимметричной изоляцией полюсов и дрейфом нулей реальных усилительных элементов схемы. Коррекция осуществляется за два полупериода работы схемы, причем в четные полупериоды открыты ключи

51-53 блока 13 и мгновенные значения информационного сигнала U>(t ), о, U„(t, ) и U„(t,=2 ° t, ) запоминаются элементами 57-59 аналоговой памяти соответственно, а в нечетные значеHHsr U„(to ) U„(t ) H U„(tã рез ключи 54-56 запоминаются элементами 60-62 аналоговой памяти. Управление ключами осуществляется с противофазных выходов триггера 66 со счетным входом, переключающегося синхроимпульсами с второго выхода программного блока 6 (фиг. 7а). При этом запомненные информационные сигналы с выходов первой и второй группы элементов 57-59 и 60-62 аналоговой памяти поступают на дифференциальные входл соответствующих усилителей 63-65 в противофазе. Это обеспечивает удвоение уровня информационных сигналов в соответствующие моменты to, t г =2 t, измеренные в четные и нечетные полупериоды работы устройства, а также компенсирует на выходах дифференциальных усилителей 63-65 синфазное напряжение ошибки Uù, (фиг. 7к).

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1. Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли, содержащее генератор импульсов, образцовый резистор, первый конденсатор, программный блок, блок фиксации уровней, первую клемму для подключения к объекту измерения, первый выход генератора импульсов соединен с первым выводом образцового резистора, второй вывод которого соединен с общей юыной, второй выход генератора импульсов соединен с первым выводом первого конденсатора, второй вывод которого соединен с первой клеммой для подключения к объекту измерения, первый выход программного блока соединен с первым входом блока фиксации уровней, второй выход программного

1370611

12 блока соединен с входом генератора импульсов, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения помехозащищениости передаваемого по контро5 лируемой сети информационного сигнала от спектра контролируемого сигнала, в него введены второй конденсатор, развязывающий блок, блок коррекции, вычислитель, первый и второй 1ð аналоговые ключи, первый и второй индикаторы и вторая клемма для подключения к объекту измерений, причем первый вывод второго конденсатора соединен с вторым выходом генератора импульсов, а второй — с второй клеммой для подключения к объекту измерений, третий и четвертый выходы программного блока подключены соответственно к второму и третьему 2р входам блокафиксации уровней, первый, второй и третий выходы которого подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока коррекции, первый, второй и третий выхо- 25 ды которого соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами вычислителя, четвертый, пятый и шестой входы которого подключены соответственно к первому, третьему и пятому выходам программного блока, шестой и седьмой выходы которого соединены с коммутирующими входами соответственно первого и второго аналогового ключей, входы которых

35 соединены соответственно с первым и вторым выходами вычислителя, а выходы — с входами соответственно первого и второго индикаторов, четвертый вход блока коррекции соединен с третьим выходом программного блока, четвертый вход блока фиксации уров-. ней соединен с выходом развертывающего блока, первый и второй входы которого соединены соответственно с первой и второй клеммой для подключения объекта измерения.

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что генератор импульсов выполнен в виде генерато50 ра двухполярного пилообразного напряжения, линейно изменяющегося во времени.

3. Устройство по и. 1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что развязывающий блок содержит два развязывающих конденсатора и сумматор, причем первые выводы первого и второго развязывающих конденсаторов соедииены соответственно с первым и вторым входами блока, а вторые — соответственно с первым и вторым входами сумматора, выход которого соединен с выходом блока.

4. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что программный блок содержит генератор тактовых импульсов, пять элементов задержки, триггер и два элемента И, причем, выход генератора тактовых импульсов соединен с входом каждого из элементов задержки и счетным входом триггера, инверсный выход которого соединен с первыми входами первого и второго элементов И, вторые входы которых соединены с выходами соответственно четвертого и пятого элементов задержки, выходы первого, второго и третьего элементов задержки соединены соответственно с седьмым, первым и третьим выходами блока, выходы первого и второго элементов И соединены соответственно с пятым и шестым выходами блока, четвертый выход которого соединен с выходом пятого элемента задержки и входом генератора тактовых импульсов., 5. Устройство по п. 1, о т л и чающе е ся тем, чтоблокфиксации уровней содержит три аналоговых ключа и три аналоговых элемента памяти, причем информационные входы первого, второго и третьего аналоговых ключей соединены с четвертым входом блока, управляющие входы — соответственно с первым, вторым и третьим входами блока, а выходы — с входами соответственно первого, второго и третьего аналоговых элементов памяти, выходы которых соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходами блока.

6. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что вычислитель содержит четыре дифференциальных усилителя, масштабный и логарифмический усилители, четыре блока деления, квадратор, сумматор, источник опорного напряжения, триггер, два аналоговых ключа и интегратор, причем первый вход вычислителя соединен с инвертирующими входами перво-го и второго дифференциальных усилителей, неинвертирующие входы которых соединены соответственно с вто1370611 рым и третьим входами вычислителя, выход первого дифференциального усилителя соединен с входами квадратора, масштабного усилителя и первым

5 входом первого блока деления, выход которого соединен с первым входом четвертого дифференциального усилителя, выход которого соединен с входом логарифмического усилителя, вы— ход источника опорного напряжения соединен с инвертирующим входом четвертого дифференциального усилителя,информационным входом первого аналогового ключа и первым входом сумматора, выход которого соединен с вторым выходом вычислителя, а вход — с выходом второго блока деления, первый вход которого соединен с выходом четвертого блока деления, а второй — с вторым вхо- 3) дом первого блока деления, первым выходом вычислителя и выходом третьего блока деления, первый вход которого соединен с выходом квадратора, а второй — с выходом третьего диф- 25 ференциального усилителя, инвертирующий вход которого соединен с выходом второго дифференциального усилителя, а неинвертирующий — с выходом масштабного усилителя, четвер- 3<> тый и пятый входы вычислителя соединены с входами соответственно установки в " 1" и установки в "0" триггера, инверсный выход которого соединен с управляющим входом первого аналогового ключа, выход которого соединен с входом интегратора и информационным входом второго аналогового ключа, управляющий вход которого соединен с шестым входом зычис- 4р лителя, а выход — с выходом интегратора и первым входом четвертого блока деления, второй вход которого сое14 динен с выходом логарифмического усилителя .

7. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что блок коррекции содержит шесть аналоговых ключей, шесть аналоговых элементов памяти, три дифференциальных усилителя и триггер со счетным входом, причем информационные входы первого и четвертого аналоговых ключей соединены с первым входом блока, информационные входы второго и пятого аналоговых ключей соединены с вторым входом блока, информационные входы третьего и шестого аналоговых ключей соединены с третьим входом блока, выходы первого, второго, третьего,четвертого, пятого и шестого аналоговых ключей соединены с входами соответственно первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого аналоговых элементов памяти, выходы первого, второго и третьего аналоговых элементов памяти соединены с инвертирующими входами соответственно первого, второго и третьего дифференциальных усилителей, выходы четвертого, пятого.и шестого аналоговых элементов памяти соединены с неинвертирующими входами соответственно первого, второго и третьего дифференциальных усилителей, выходы которых соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходами бло— ка, четвертый вход которого соединен со счетным входом триггера, прямой выход которого соединен с управляющими входами первого, второго и третьего аналоговых ключей, а инверсный — с управляющими входами четвертого, пятого и шестого аналоговых ключей.

I3706II

9)иг 3

1 370611

13701 »

Фие. 7

Редактор А. Orap

Заказ 1237 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно -полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 д

Составитель А. Пржебельский

Техред Л.Сердюкова Корректор,А. Зимокосов

Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли Устройство для измерения сопротивления и емкости электрических и сигнальных сетей относительно земли 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения активной и емкостной проводимости изоляции в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью напряже-

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для определения сопротивления изоляции подземных трубопроводов при контроле состояния изоляции подземных трубопроводов

Изобретение относится к измерению и контролю сопротивления изоляции электрических цепей постоянного и переменного тока при неотключенных источниках питания и может быть использовано в устройствах для непре- i рывного контроля состояния изоляции цепей различного назначения, в том числе переменного тока, содержащих статические преобразователи и выпрямители

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения (контроля) сопротивления изоляции изолированных от земли электрических сетей постоянного тока с изменяющимся рабочим напряжением

Изобретение относится к железнодорожному транспорту с электрической тягой и к электротехнике и может быть использовано для профилактического контроля сопротивления изоляции троса группового заземления относительно опор контактной сети электрифицированной железной дороги

Изобретение относится к области электроизоляционной техники, в частности к технике контроля изоляции трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью, например, в системах электроснабжения городов

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для пофазного определения активных и полных проводимостей изоляции в сетях с изолированной нейтралью и симметричными емкостными проводимостями изоляции

Изобретение относится к электроизмерительной технике и релейной защите систем электроснабжения и позволяет повысить помехоустойчивость измерений сопротивления изоляции и надежность защиты

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 - 35 кВ, и может быть использовано для точного измерения емкости фаз сети на землю для последующей резонансной настройки дугогасящих реакторов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах защиты электротехнических установок и человека в трехфазных (многофазных) сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам измерения и компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 - 35 кВ, и может быть использовано для точного измерения емкости фаз сети на землю для последующей резонансной настройки дугогасящих реакторов

Изобретение относится к устройствам компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 - 35 кВ и может быть использовано для точного измерения емкости фаз сети на землю с целью последующей резонансной настройки дугогасящих реакторов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике транспортных средств с электротягой
Наверх