СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДАТЧИКОМ СДВОЕННОГО ТИПА Российский патент 2022 года по МПК G01R29/12 

Описание патента на изобретение RU2774654C1

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=δ12=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=(Е0'0'')/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=δ12=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=(Е0'0'')/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=δ12=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 = (Е0'0'')/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.

Похожие патенты RU2774654C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 2020
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Глуховеря Евгений Григорьевич
RU2743617C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА СДВОЕННОГО ТИПА 2021
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Тюкина Людмила Владимировна
  • Тюкин Александр Владимировна
RU2776097C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 2020
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Глуховеря Евгений Григорьевич
RU2734578C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 2021
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Тюкина Людмила Владимировна
  • Тюкин Александр Владимирович
RU2774056C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 2020
  • Бирюков Сергей Владимирович
RU2749335C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 2020
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Глуховеря Евгений Григорьевич
RU2733100C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СДВОЕННЫМ ДАТЧИКОМ 2021
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Тюкина Людмила Владимировна
  • Тюкин Александр Владимирович
RU2773868C1
ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СДВОЕННОГО ТИПА 2023
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Тюкина Людмила Владимировна
RU2814188C1
СДВОЕННЫЙ ДАТЧИК СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 2021
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Тюкина Людмила Владимировна
RU2768200C1
Способ измерения напряженности электрического поля по одной составляющей 2023
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Потеряев Илья Константинович
RU2799666C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 774 654 C1

Реферат патента 2022 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДАТЧИКОМ СДВОЕННОГО ТИПА

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=δ12=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.

Формула изобретения RU 2 774 654 C1

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 = δ12 = 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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2774654C1

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 2020
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Глуховеря Евгений Григорьевич
RU2743617C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 2020
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Глуховеря Евгений Григорьевич
RU2733100C1
Станок для навивки спиралей из вольфрамовой или иной проволоки для ламп накаливания 1957
  • Цветков Ю.В.
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
  • Богач Б.И.
SU3A1
Датчик для одновременного измерения трех составляющих вектора напряженности электрического поля в проводящей среде 1982
  • Кочанов Эдуард Степанович
  • Кудин Всеволод Николаевич
  • Зимин Евгений Федорович
  • Клемин Евгений Александрович
SU1054815A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 1988
  • Линов А.М.
  • Мондрусов В.А.
RU2028636C1
US

RU 2 774 654 C1

Авторы

Бирюков Сергей Владимирович

Тюкина Людмила Владимировна

Тюкин Александр Владимирович

Даты

2022-06-21Публикация

2021-07-14Подача