СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ Российский патент 2013 года по МПК G01R19/00 

Описание патента на изобретение RU2499265C2

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности, более конкретно к способам поверки и градуировки датчиков силы тока.

Известен способ градуировки на основе расчета магнитной индукции в месте установки измерительного элемента (ИЭ) (Пат. РФ №2119169. Опубл. 20.09.98, бюл. №26, аналог). В данном способе количество измерительных элементов выбирают равным n, причем число n - четное, но не кратное четырем, и размещают их при градуировке равномерно вокруг пакета шин по окружности, а расчет для каждого элемента проводят для какого-либо выбранного значения расчетного измеряемого тока в предположении, что этот ток протекает по линейному проводнику, на основании чего определяют коэффициент пропорциональности между суммарной расчетной индукцией n элементов и расчетным током, а коэффициент преобразования любого элемента находят как произведение коэффициента пропорциональности и частного отделения отклика этого элемента к сумме откликов всех n элементов, причем последние две величины находят путем измерения при протекании неизвестного тока по пакету шин. Причем, при необходимости обеспечить погрешность поверки элементов порядка 0,1% радиус окружности расположения измерительных элементов выбирают из условия, чтобы он был равен или превышал длину большей стороны пакета шин, а количество измерительных элементов n выбирают равным 10, при погрешности же проверки элементов порядка 0,5% число n выбирают равным 6 при тех же размерах окружности расположения элементов.

Недостатками аналога являются значительные погрешности градуировки которые обусловлены: - отклонениями в установке элементов от окружности, которую выбирают из условия «чтобы радиус был равен или превышал длину большей стороны пакета шип»;

- неидентичностью характеристик измерительных элементов и изменениями характеристик ИЭ (датчиков Холла) во времени;

- некоторой неопределенностью в расчетах поскольку - «расчет для каждого элемента проводят для какого-либо выбранного значения расчетного измеряемого тока в предположении, что этот ток протекает по линейному проводнику»

Известен «СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ» (Паи. РФ №2226699. Опубл. 10.04.2004, прототип). Для реализации прототипа число ИЭ n выбирают из ряда: n=7+4m, где m=0, 1, 2, ….

а, для снижения методической погрешности поверки до 0,01% число n выбирают равным 7, при обеспечении погрешности ниже 0,01% число n выбирают равным 11, причем диаметр окружности расположения ИЭ выбирают из условия, чтобы он не менее чем в 1,6 раз превышал длину большей стороны пакета шин.

К недостатками прототипа следует отнести зависимость погрешности градуировки от отклонений в установке элементов от заданной окружности, разбросом параметров измерительных элементов и их зависимостью от параметров окружающей среды и времени.

Задачей предлагаемого технического решения является устранение отмеченных недостатков, а именно повысить точность градуировки измерительных преобразователей больших постоянных токов за счет снижения методических и инструментальных погрешностей.

Для решения поставленной задачи в способ градуировки и поверки измерительных преобразователей больших постоянных токов включающий: установку измерительного элемента (ИЭ) около пакета шин и отдельной поверке этого элемента с помощью источника однородного магнитного поля, дополнительно используют ИЭ в виде замкнутого контура (петли) оптического волокна который пропускают через измерительные катушки с заданным числом витков, на измерительные катушки подают импульсы тока от стабильного источника постоянного тока с возможностью регулировки амплитуды импульсов тока, по результатам измерения падения напряжения на эталонном шунте, включенном последовательно в электрическую цепь с измерительными катушками. Градуировку измерительных преобразователей производят по результатам сравнения величины стабильного постоянного тока в цепи с измерительными катушками с показанием поверяемого (градуируемого) измерителя силы тока.

Существенным отличием является то, что предлагаемом техническом решении используют ИЭ в виде замкнутого контура (петли) оптического волокна который пропускают через измерительные катушки с заданным числом витков, на измерительные катушки подают импульсы тока от стабильного источника постоянного тока с возможностью регулировки амплитуды импульсов тока по результатам измерения падения напряжения на эталонном шунте, включенном последовательно с измерительными катушками. Данное решение позволяет не только с высокой точностью градуировать измерители тока с первичным датчиком-преобразователем в виде оптоволоконной петли, но и измерители тока с датчиками Холла или пояса Роговского.

Вторым существенным отличием является то, что градуировку измерительных преобразователей производят по результатам сравнения величины стабильного постоянного тока в цепи с измерительными катушками с показанием поверяемого (градуируемого) измерителя силы тока. Т.е. градуировку производят путем сравнения показаний поверяемого измерителя тока с величиной стабильного тока, установленной с погрешностью не превышающей 10-4-10-5 от заданной величины.

На фиг.1 изображена функциональная схема реализации способа градуировки и поверки измерительных преобразователей больших постоянных токов (волоконно-оптические датчики тока - ВОДТ), где приняты следующие обозначения: измерительная катушка - 1, намотана в виде соленоида; оптоволоконный кабель - 2, один из концов которого свернут в контур оптического волокна - 3; блок питания - 4, включен в электрическую цепь из последовательно соединенных измерительной катушки (1), электронного ключа 5 и шунта амперметра - 6; измерительный блок - 7, измеритель постоянного тока в диапазоне 25-300 кА (волоконно-оптический датчик тока); поляризационная пластинка 8.

Принцип действия устройства реализующего способ градуировки и поверки измерительных преобразователей больших постоянных токов основан на сравнении величины стабильного постоянного тока, установленного с помощью блока питания (4) и измеренного амперметром (5) с показанием поверяемого волоконно-оптического датчика тока (ВОДТ).

Как видно из фиг.1, устройство состоит из измерительной катушки (1) с точно заданным числом витков (ампервитков), источника стабильного тока (4), электронного ключа (5) и амперметра (6) для однократной подачи импульса тока в катушку (1). По оси измерительной катушки проложено оптоволокно (2). Один конец оптоволокна (2) подключен к измерительному блоку (7), а второй свернут в виде замкнутого измерительного контура (3), образуя петлю за счет стыковки второго конца волокна (2) (скол) с поляризационной пластинкой (8).

Устройство работает следующим образом: С помощью источника стабильного тока (4) и амперметра устанавливают ток в цепи катушек, согласно равенства

I а м п = I р а б N ,

где: Iамп - показания амперметра; Iраб - значение тока из рабочего диапазона ВОДТ, N - общее количество витков катушки (1). Одновременно снимают показания тока Iизм с измерительного блока (7). Далее производят расчет масштабного коэффициента из выражения K м а с ш = I а м п I и з м , для каждого из 10 значений тока рабочего диапазона ВОДТ: K м а с ш 1 , K м а с ш 2 , .. K м а с ш 10 . На основе полученных результатов измерений, производят расчет среднего значения масштабного коэффициента по формуле K = i = 1 10 K м а с ш i 10 .

Конструктивный размер соленоида и диаметр провода, выбраны с учетом минимума сопротивления, при максимуме числа витков измерительной катушки.

Изобретение может быть использовано, для поверки и калибровки измерительных преобразователей больших постоянных токов, более конкретно для ВОДТ и др.

Похожие патенты RU2499265C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ 2002
  • Казаков М.К.
  • Хисамова Л.И.
  • Сазонов С.Ю.
RU2226699C1
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ 1996
  • Казаков М.К.
RU2119169C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В ЖИДКИХ И ГАЗОВЫХ СРЕДАХ 2016
  • Левин Адольф Самойлович
RU2626021C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ ШУНТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 2006
  • Нефедьев Дмитрий Иванович
RU2314550C2
Калибратор постоянного напряжения 1976
  • Дамрин Евгений Семонович
  • Кольцов Александр Алексеевич
SU566191A1
СПОСОБ ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГИСТРАТОРА СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И СТЕНД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2022
  • Горкунов Владимир Владимирович
  • Дзюба Александр Михайлович
  • Зуев Николай Николаевич
  • Федотов Алексей Александрович
RU2795749C1
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ГИГРОМЕТРА 2015
  • Калинин Сергей Николаевич
  • Касьяненко Андрей Александрович
  • Цыганков Станислав Евгеньевич
RU2627280C2
Устройство для градуировки бесконтактных волоконно-оптических датчиков электрического тока на основе кристаллов BSO 2017
  • Суровикин Сергей Алексеевич
  • Демин Андрей Николаевич
RU2654072C1
Устройство для поверки и градуировки преобразователей расхода 1980
  • Лобов Борис Иванович
  • Екатеринин Вадим Викторович
SU1027528A1
Поршневая объемно-динамическая установка для точного воспроизведения и измерения расхода газа 1976
  • Бродин Иван Семенович
  • Праскова Зоя Михайловна
  • Билоус Владимир Иванович
SU679810A1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, более конкретно к способам поверки и градуировки измерителей больших постоянных токов, в частности при поверке и градуировке волоконно-оптических датчиков тока - ВОДТ, применяемых в химической и металлургической промышленности. Техническим результатом изобретения выступает повышение точности градуировки измерительных преобразователей больших постоянных токов за счет снижения методических и инструментальных погрешностей. Технический результат достигается благодаря тому, что способ включает следующую последовательность действий: при градуировке измерительный элемент в виде замкнутого контура (петли) оптического волокна пропускают через измерительные катушки с заданным числом витков, на которые подают импульсы тока от стабильного источника постоянного тока с возможностью регулировки амплитуды импульсов тока по результатам измерения падения напряжения на эталонном шунте, включенном последовательно с измерительными катушками и электронным ключом, а градуировку измерительных преобразователей производят по результатам сравнения величины стабильного постоянного тока в цепи с измерительными катушками с показанием величины тока поверяемого (градуируемого) измерительного преобразователя. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 499 265 C2

Способ градуировки и поверки измерительных преобразователей больших постоянных токов, включающий: установку измерительного элемента (ИЭ) около пакета шин и отдельную поверку этого элемента с помощью источника однородного магнитного поля, отличающийся тем, что измерительный элемент в виде замкнутого контура (петли) оптического волокна пропускают через измерительные катушки с заданным числом витков, на которые подают импульсы тока от стабильного источника постоянного тока с возможностью регулировки амплитуды импульсов тока по результатам измерения падения напряжения на эталонном шунте, включенном последовательно с измерительными катушками и электронным ключом, а градуировку измерительных преобразователей производят по результатам сравнения величины стабильного постоянного тока в цепи с измерительными катушками с показанием величины тока поверяемого (градуируемого) измерительного преобразователя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2499265C2

СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ 2002
  • Казаков М.К.
  • Хисамова Л.И.
  • Сазонов С.Ю.
RU2226699C1
ПЕРЕНОСНОЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ 1996
  • Зыкин Ф.А.
  • Казаков М.К.
RU2131128C1
CN 102012443 A, 13.04.2011
CN 201575874 U, 08.09.2010
ПЕРЕНОСНОЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ БОЛЬШИХ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ 1996
  • Зыкин Ф.А.
  • Казаков М.К.
RU2131128C1

RU 2 499 265 C2

Авторы

Прозоров Сергей Петрович

Креймер Игорь Аронович

Даты

2013-11-20Публикация

2011-09-16Подача