Способ контроля стабильности амплитуды импульсов высокого напряжения

 

à,а .—

ОПИСАН ИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

370534

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 20Х11.1971 (№ 1684334/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 15.11.1973. Бюллетень № 11

Дата опубликования описания 19.IV.19?3

М. Кл, 6 01r 19/00

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 616 073.579 (088.8) Авторы изобретения Ю. С. Лобачев, М. В. Митяев, Ю. М. Толченов и В. А. Шишкин

Заявитель

СПОСОБ КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ АМПЛИТУДЫ

ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОГО НАПРЯ)КЕНИЯ

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, в частности к способам измерения и контроля амплитуды импульсов высокого напряжения, Известен способ контроля амплитуды импульсов высокого напряжения в десятки киловольт с помощью омических и емкостных делителей. По такому способу к низковольтному плечу делителя подключают регистрирующий прибор — катодно-лучевой осциллограф или пиковый вольтметр, измеряющий амплитуды поделечных импульсов, и по величинам последних и известному коэффициенту ослабления делителя находят амплитуды исходных импульсов высокого напряжения и величину их разброса.

Известный способ характеризуется малой точностью измерения, определяющейся, прежде всего, погрешностью регистрирующего прибора (Ь 10% -ный осциллограф, 4 — 5% -ный пиковый вольтметр). Кроме того, по известному способу трудно обеспечить высокий импеданс делителя в условиях импульсных измерений. Последнее можно проиллюстрировать на примере омического делителя. Увеличение сопротивления высоковольтного плеча делителя ограничивается шунтирующим действием паразитной емкости. Для импульсов напряжения длительностью 1 мксек реактивное сопротивление емкости величиной 1 пф составляет около 10 ом. Омическое сопротивление высоковольтного плеча, а следовательно, и всего делителя, должно быть, по крайней мере, на порядок ниже, т. е. 104 ом. Делитель с таким импедансом заметно нагружает маломощный источник импульсного напряжения.

В некоторых приложениях амплитуду имгульсов необходимо конгролировать с точностью порядка 1% и выше. Например, в ряде схем с использованием импульсных трансформаторов разброс амплитуды импульсов не должен превышать 1%. Разброс напряжения срабатывания разрядников высокого давления, используемых для формирования высоковольтных импульсов, иногда ограничивается величиной +-2 — 3%, а точность контроля этого параметра должна быть, по крайней мере, не хуже + - 1%. Подобной точности измерений способы, основанные на использовании делителей напряжения, не обеспечивают.

Цель изобретения — увеличение точности контроля стабильности амплитуды импульсов высокого напряжения и повышение импеданса измерительной цепи.

Это достигается тем, что амплитуду импульсов высокого напряжения V контролируют по интегральной энергии Юр рентгеновских вспышек, генерируемых импульсной рентгеновской

30 трубкой с автоэмиссионным катодом, подключенной к точке схемы, в которой контролируют напряжение.

На фиг. 1 представлена зависимость энергии рентгеновской вспышки от амплитуды импульсов напряжения; на фиг. 2 — блок-схема измерения амплитуды импульсов напряжения с помощью автоэмиссионной рентгеновской трубки; на фиг. 3 — результаты измерений амплитуд серии высоковольтных импульсов и соответствующих им интенсивностей рентгеновских вспышек.

Экспериментально установлено, что интегральная энергия рентгеновской вспышки импульсной рентгеновской трубки с автоэмиссионным катодом резко возрастает при увеличении амплитуды подведенного к ней импульса высокого напряжения, График этой зависимости приведен на фиг. 1. По оси абсцисс отложены амплитуды импульсов высокого напряжения Т в киловольтах, по оси ординат— интегральная энергия рентгеновских вспышек

Г„, излучаемая в телесный угол 4л. Математически эта зависимость может быть выражена в виде W„=aV", где показатель степени п меняется с напряжением в пределах от 13 до 8-.— Для узкого диапазона измеряемых напряжений п=const. В этом случае Л% р/% р=

=n ЬУ V, т, е. относительным колебаниям амплитуды Л1т/V соответствуют и-кратные изменения относительной энергии рентгеновских вспышек ЛВ „/W„. Указанное обстоятельство позволяет регистрировать разброс амплитуд импульсов высокого напряжения с высокой точностью, не используя при этом какихлибо прецизионных приборов. Например, измерение интегральной энергии рентгеновских вспышек с точностью ++. 10О О при среднем значении n=10 позволяет контролировать разброс амплитуд высоковольтных импульсов с точностью не хуже - 1%.

На фиг. 2 представлена схема измерений с использованием автоэмиссионной рентгенов370534

4 ской трубки, иллюстрирующая предлагаемый способ. К контролируемому источнику 1 импульсов напряжения подключена рентгеновская трубка 2. Энергия пучка 8 рентгеновских

5 квантов регистрируется детектором 4, в,качестве которого удобно использовать сцинтилляционный счетчик. Сигнал с детектора подается на регистрирующий прибор 5 (катодно-лучевой осциллограф или пиковый вольтметр).

10 Предлагаемый способ был испытан в лабораторных условиях и оказался весьма удобным при измерениях, связанных с контролем стабильности амплитуд высоковольтных импульсов, не меняющихся по форме. Особую ценl5 ность предлагаемый способ приобретает при контроле маломощных импульсных напряжений, поскольку внутреннее сопротивление импульсных рентгеновских трубок с автоэмиссионным катодом достигает 10 — 10 ом, 20 На фиг. 3 приведены результаты измерений серии высоковольтных импульсов со средней амплитудой 66 кв. Нижний график получен с помощью емкостного делителя и пикового вольтметра. Одновременно регистрировались

25 интенсивности рентгеновских вспышек (верхний график). Разброс величин последних примерно в 10 раз выше, чем разброс амплитуд импульсов с емкостного делителя.

Предмет изобретения

Способ контроля стабильности амплитуды импульсов высокого напряжения, отличаю35 и ийся тем, что, с целью повышения точности контроля, к контролируемой точке схемы подключают рентгеновскую трубку с автоэмиссионным катодом, измеряют интегральную энергию излучения рентгеновской трубки и по

40 стабильности интегральной энергии излучения контролируют стабильность амплитуды импульсов высокого напряжения.

370534

5П Ю 70 80

У, Ибр

УО

sot и

Рис .5

Составитель Е. Алешин

Техред Т. Курилко

Корректоры: Л. Бадылама и А. Степанова

Редактор A. Батыгин

Заказ 1016/17 Изд. № 247 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений н открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4(5

Типография, пр. Сапунова, 2

lg

4 108

О)

4Х 107

4: .

3 9108 ъ

Ю5

Амплу7пц00. 1лмтцльсОб, к6 Рог. 1

„ o ф

Способ контроля стабильности амплитуды импульсов высокого напряжения Способ контроля стабильности амплитуды импульсов высокого напряжения Способ контроля стабильности амплитуды импульсов высокого напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерения, а именно, к электроизмерительным клещам с трансформатором тока, для безразрывного измерения переменного тока в цепи

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к электроизмерительным регулирующим приборам

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано в качестве измерительного элемента систем автоматического регулирования напряжения в электроэнергетике, в частности, для статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения переменного электрического тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для предупреждения человека о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям линий электропередачи

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для предупреждения человека о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям линий электропередачи

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности
Наверх