(О
с
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Генератор прямоугольных импульсов | 1988 |
|
SU1555834A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР ДЛЯ ПИТАНИЯ ЁМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ | 2000 |
|
RU2214040C2 |
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1990 |
|
RU2065664C1 |
Устройство для питания электрофильтра газоочистки импульсным знакопеременным напряжением | 1990 |
|
SU1733102A1 |
Устройство для электродуговой сварки | 1982 |
|
SU1038129A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ | 1991 |
|
RU2018955C1 |
Генератор импульсов тока | 1982 |
|
SU1018201A1 |
Стабилизатор импульсного напряжения | 1983 |
|
SU1115034A1 |
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР | 1992 |
|
RU2069451C1 |
Преобразователь постоянного напряжения в постоянное | 1988 |
|
SU1541725A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ВОССТАНАВЛИВМЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ по авт. св. 883758, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений и расширения функциональных возможностей, обеспечивают путем разряда емкости исследуемой цепи дополнительно третий импульс тока с-лоляр-. ностью, противоположной второму импульсу, и измеряют ток и восстанавливающееся напряжение после прекращения третьего импульса тока.
4
со
CR)
;о
Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для изучения переходных процессов в электрических цепях.
По основному авт.св. № 883758 известен способ определения переходного восстанавливающегося напряжения в электрических цепях путем подачи в исследуемую цепь импульса тока и измерения напряжения на входе исследуемой цепи, согласно которому, с целью повышения точности при емкостном сопротивлении цепи обеспечивают дополнительный импульс тока противоположной полярности путем разряда емкости исследуемой цепи и измеряют восстанавливающееся напряжение после прекращения дополнительного импульса тока ij .
Недостатком известного способа является сравнительно низкая точность вследствие большого периода повторения формируемых импульсов тока так как для повторного цикла измерений необходимо полностью разрядить емкость цепи. Кроме того, известный способ не дает возможности измерить затухание исследуемой цепи.
Цель изобретения - повьшение точности измерений и расширение функциональных возможностей.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения переходного восстанавливающегос напряжения обеспечивают путем разряда емкости исследуемой цепи дополнительно третий импульс тока с полярностью, противоположной второму импульсу, и измеряют ток и восстанааливанщееся напряжение после прекращения третьего импульса тока.
На чертеже приведена электрическая принципиальная схема устройства реализующего предлагаемый способ.
Устройство для реализации способ определения переходного восстанавливакщегося напряжения содержит источник 1 постоянного напряжения, nepBi выход которого соединен через зарядный резистор 2 с анодом первого тиристора 3, катод которого подключен к аноду второго тиристора 4 и катода диода 5. Катод второго тиристора 4 и анод диода 5 соединены с nepBbiM выводом шунта 6. Управляющие электроды тиристоров 3 и 4 подключены к блоку 7 управления.
491692
Катод первого тиристора 3 соединен с первой шиной 8, а второй вывод шунта 6 и источника 1 постоянного напряжения - к второй шине 9. К 5 шинам 8 и 9 подключается исследуемая цепь 10, содержащая, напрш ер, дроссель 11, первый вьшод которого связан через соединенные последова тельно резистор 12 и первый конден 0 сатор 13 с первой обкладкой второго конденсатора 14, вторая обкладка которого соединена с вторым выводом дросселя 11.
Устройство содержит также осциллограф (не показан), который может быть подключен к шунту 6 или к шинам 8 и 9.
Способ определения переходного восстанавливающегося напряжения
0 реализуется следующим образом.
От источника 1 постоянного напряжения через зарядный резистор 2 и тиристор 3, формируя первый импульс тока, заряжают конденсаторы
5 13 и t4 исследуемой цепи 10. После окончания первого импульса тока через второй тиристор 4 разряжают конденсаторы 13 и 14 исследуемой цепи 10, причем формируется второй
0 импульс тока, протекающего через шунт 6, на котором при помощи осциллографа измеряют его амплитуду. После второго импульса тока полярность зарядного напряжения на конденсаторе 14 меняет знак, поскольку под действием конденсатора 14 и дросселя 11 процесс формирования второго импульса тока имеет колебательный характер. После окончания
0 второго импульса тока емкость исследуемой цепи 10 повторно разряжается через диод 5. Амплитуду третьего импульса тока, протекающего через шунт 6, также измеряют осциллографом. По окончании третьего импульса тока цепь разряда емкости исследуемой цепи 10 полностью разрывается, в этот момент при помощи осциллографа на ршнах 8 и 9 измеряют переходное восстанавливающееся напряжение. После формирования третьего импульса тока напряжение на конденсаторах 13 и 14 имеет ту же полярность,что и напряжение источника 1 и близко
5 к нему по величине. По той причине дозаряд емкости исследуемой цепи происходит быстро, частоту повторения формирования импульсов тока 3 можно повысить, что облегчает наблиздение формы кривых токов и переходного восстанавливакицегося напряжения при помощи осциллографа и позволяет повысить точность измере11491694кий. По сопоставлению амплитуд второго и третьего импульсов тока можно определить затухание исследуемой цепи, что расширяет функциональные 5 возможности способа.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ определения переходного восстанавливающегося напряжения | 1980 |
|
SU883758A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-04-07—Публикация
1982-11-09—Подача