Изобретение относится к области измерительной технике и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью.
Известен способ измерения напряженности электрического поля [Патент № 2200330 РФ, МПК G01R 29/08, МПК G01R 29/12. Способ измерения напряженности электрического поля / С.В. Бирюков. - №2001104744; Заявлено 07.10.2002; Опубл. 27.04.2003, Бюл № 12] путем помещения в исследуемое пространство датчика с чувствительными элементами, а для повышения точности измерений датчик ориентируют в электрическом поле так, чтобы сумма потоков вектора напряженности электрического поля через чувствительные элементы была минимальна или равна нулю, а затем поддерживают датчик в этом положении и определяют модуль вектора напряженности электрического поля. Конфигурация и размеры чувствительных элементов должны быть одинаковыми.
Недостатком способа является то, что для достижения повышенной точности измерения необходима ориентация датчика в электрическом поле.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ измерения напряженности электрического поля повышенной точности, [Патент № 2743617 РФ, МПК G 01 R 29/12. Способ измерения напряженности электрического поля повышенной точности / С.В. Бирюков, Е.Г. Глуховеря - №2020118083; Заявлено 02.06.2020; Опубл. 20.02.2021, Бюл № 5], основанный на поочередном помещении датчика в исследуемую точку поля и измерении модуля вектора напряженности поля по его выходному сигналу, при этом в туже точку поля помещают второй датчик, имеющий противоположную по знаку и отличающуюся по модулю погрешность и определяют по нему модуль вектора напряженности электрического поля, а затем по определенным модулям вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2 вычисляют их отношение k0=E1/E2 и отношение их погрешностей k=δ1/δ2=1.56-(k0-1.3)2, по которым определяют погрешности
и ,
через которые вычисляют напряженности E0'=E1/(1+δ1) и E0''=E2/(1+δ2), а затем определяют среднее значение модуля вектора напряженности электрического поля по формуле Е=(Е0'+Е0'')/2.
Недостатком способа является усложненный процесс измерения, требующий поочередное внесение в исследуемую точку поля двух датчиков с последующим вычислением результата измерений на внешнем вычислительном устройстве. Кроме этого появляется дополнительные погрешности, связанные с неточностью позиционирования датчиков в исследуемой точке поля и округлением результатов измерений при отдельных измерениях и вычислениях.
Задача изобретения - упрощение процессов измерений и вычислений результата измерений, и как следствие повышение точности измерений.
Задача достигается путем помещения в исследуемую точку поля датчиков, имеющих противоположные по знаку и отличающимися по модулю погрешностями и измерении модулей вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2 по которым вычисляют их отношение k0=E1/E2 и отношение их погрешностей k=δ1/δ2=1.56-(k0-1.3)2, по которым определяют погрешности
и ,
через которые вычисляют напряженности E0'=E1/(1+δ1) и E0''=E2/(1+δ2), а затем определяют среднее значение модуля вектора напряженности электрического поля по формуле Е=(Е0'+Е0'')/2, согласно изобретению, датчик выполняют сдвоенным, конструктивно объединив два двойных датчика в один, обеспечивая их одновременное помещение в исследуемую точку поля и одновременное измерение модулей вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2, а среднее значение E вычисляют встроенным в датчик измерительно-вычислительным устройством.
Предлагаемый способ поясняется фиг. 1 и фиг. 2, где на фиг. 1 представлены действия, направленные на реализацию, способа, а на фиг. 2 представлена реализация способа.
На фиг. 2 представлен сдвоенный датчик, состоящий из сферического основания 1 с расположенными на его поверхности чувствительными элементами 2-5. Чувствительные элементы 2-5 это наружные сферические проводящие поверхности попарно расположенные на одной координатной оси, проходящей через центр сферического основания и расположенные симметрично относительно начала 0 координат. Чувствительные элементы 2, 3, выполненные в форме сферических сегментов, соединены с соответствующими входами дифференциального интегратора тока (ДИТ1) 6, а чувствительные элементы 4, 5, выполненные в форме полусфер соединены с соответствующими входами дифференциального интегратора тока (ДИТ2) 7. Выходы дифференциальных интеграторов тока 6 и 7 через измерительно - вычислительное устройство 8 соединены с блоком регистрации результата измерений 10. Измерительно-вычислительное устройство 8 состоит из вычислительного устройства 9 и сумматора 10 с коэффициентом суммирования 1/2, выход которого соединен с блоком регистрации результата измерений 11, регистрирующим результат измерения Е.
Способ измерения реализуется следующим образом. В исследуемую точку электрического поля помещают сдвоенный датчик, конструктивно объединяющий два двойных датчика, имеющих противоположные по знаку погрешности, вызванные неоднородностью поля. Каждым датчиком, входящим в сдвоенный датчик одновременно измеряют модули вектора напряженности электрического поля в данной точке пространства, соответственно равные E1 и E2. Затем по измеренным напряженностям Е1 и Е2 вычисляют их отношение k0=E1/E2, через которые по эмпирической формуле вычисляют коэффициент k=δ1/δ2=1.56-(k0-1.3)2, характеризующий отношение погрешностей измерения Е1 и Е2. По полученным значениям k и k0 определяют погрешности измерения Е1 и Е2
и .
Далее вычисляют напряженности исходного поля E0, полученные первым E0'=E1/(1+δ1) и вторым датчиком E0''=E2/(1+δ2). Затем по ним находят среднее значение модуля вектора напряженности электрического поля Е = (Е0'+Е0'')/2, являющиеся результатом измерения.
Упрощение процесса измерений происходит за счет объединения двух сдвоенных датчиков в одном и вычислением результата измерений внутренним измерительно-вычислительным устройством. Внешне процесс измерения предлагаемым методом сводится к обычному методу внесения датчика в электрическое поле. Повышение точности измерения достигается исключением погрешности позиционирования двух датчиков в одной точке пространства исследуемого поля и исключения промежуточных округлений результатов измерений при отдельных измерениях и вычислениях.
Таким образом, используя заявляемый способ измерения можно добиться значительного упрощения процесса измерений и повышения точности измерения за счет исключения погрешности позиционирования двух датчиков в одной точке пространства исследуемого поля и промежуточных округлений результатов измерений при отдельных измерениях и вычислениях.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ | 2020 |
|
RU2743617C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА СДВОЕННОГО ТИПА | 2021 |
|
RU2776097C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ | 2020 |
|
RU2734578C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ | 2021 |
|
RU2774056C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ | 2020 |
|
RU2749335C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ | 2020 |
|
RU2733100C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СДВОЕННЫМ ДАТЧИКОМ | 2021 |
|
RU2773868C1 |
ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СДВОЕННОГО ТИПА | 2023 |
|
RU2814188C1 |
СДВОЕННЫЙ ДАТЧИК СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ | 2021 |
|
RU2768200C1 |
Способ измерения напряженности электрического поля по одной составляющей | 2023 |
|
RU2799666C1 |
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью. Предложен способ измерения напряженности электрического поля датчиком сдвоенного типа, заключающийся в помещении в исследуемую точку поля датчиков, имеющих противоположные по знаку и отличающиеся по модулю погрешности, и измерении модулей вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2, по которым вычисляют их отношение k0=E1/E2 и отношение их погрешностей k=δ1/δ2=1.56-(k0-1.3)2, по которым определяют погрешности
и ,
через которые вычисляют напряженности E0'=E1/(1+δ1) и E0''=E2/(1+δ2), а затем определяют среднее значение модуля вектора напряженности электрического поля по формуле Е=(Е0'+Е0'')/2, согласно изобретению, датчик выполняют сдвоенным, конструктивно объединив два двойных датчика в один, обеспечивая их одновременное помещение в исследуемую точку поля и одновременное измерение модулей вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2, а среднее E вычисляют встроенным в датчик измерительно-вычислительным устройством. Технический результат, наблюдаемый при реализации заявленного решения, - упрощение процесса измерений и повышение точности измерения за счет исключения погрешности позиционирования двух датчиков в одной точке пространства исследуемого поля и промежуточных округлений результатов измерений при отдельных измерениях и вычислениях по сравнению с известными способами. 2 ил.
Способ измерения напряженности электрического поля, основанный на помещении в исследуемую точку поля датчиков, имеющих противоположные по знаку и отличающиеся по модулю погрешности, и измерении модулей вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2, по которым вычисляют их отношение k0 = E1/E2 и отношение их погрешностей k = δ1/δ2 = 1.56 - (k0 - 1.3)2, по которым определяют погрешности
и ,
через которые вычисляют напряженности E0' = E1 /(1 + δ1) и E0'' = E2 /(1 + δ2), а затем определяют среднее значение модуля вектора напряженности электрического поля по формуле Е = (Е0' + Е0'')/2, отличающийся тем, что датчик выполняют сдвоенным, конструктивно объединив два двойных датчика в один, обеспечивая их одновременное помещение в исследуемую точку поля и одновременное измерение модулей вектора напряженности электрического поля Е1 и Е2, а среднее значение E вычисляют встроенным в датчик измерительно-вычислительным устройством.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ | 2020 |
|
RU2743617C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ | 2020 |
|
RU2733100C1 |
Станок для навивки спиралей из вольфрамовой или иной проволоки для ламп накаливания | 1957 |
|
SU111307A1 |
Статья: "Сравнительный анализ плоских многоэлементных датчиков напряженности электрического поля с круглым основанием и различными конструктивными особенностями.", Ж | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Датчик для одновременного измерения трех составляющих вектора напряженности электрического поля в проводящей среде | 1982 |
|
SU1054815A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ | 1988 |
|
RU2028636C1 |
US |
Авторы
Даты
2022-06-21—Публикация
2021-07-14—Подача