ляется расширение диапазона измерения за счет стабилизации измерительного тока. Устройство содержит трансформатор 1 с первичной обмоткой 2 и вторичными низковольтньпу1й обмотками 3 и 4, блок 12 компенсации с подвижным элементом 13, фазочувстви- тельньй усилитель 18, шкалу 15 с указателем 14, реверсивный двигатель 19, термометры 20 и 21 сопротивления. Для достижения поставленной цели в
1
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, измеряющим разность температур при помощи двух термометров сопротивления, например медных.
Цель изобретения - расширение диапазона измерения за счет стабилизации измерительного тока.
На чертеже представлена структур- ная схема многопредельного компенсатора переменного тока для измерения разности температур.
Компенсатор содержит трансформатор t с первичной обмоткой 2 для подключения сети питания и четырьмя одинаковыми вторичными низковольтными обмотками 3-6, начало и конец каждой из которых соединены с соответствую- щими входами генераторов 7-10 ста- бильного тока, делитель 11 напряжения, входа которого Соединены с выходами генератора 10, блок 12 компенсации, входы которого соединены с выходами генератора 7, а подвижньй элемент 13 блока 12 соединен с указателем 14 шкаль: 15, подвижный контакт 16 переключателя 17 делителя 11 напряжения является первым выходом де- лителя напряжения, второй выход которого соединен с первым входом фазо- чувствительного усилителя 18, второй вход которого соединен с подвижным элементом 13, а выход - с входом реверсивного двигателя 19, управляющий выход которого перемещает подвижный элемент 13.
Устройство работает следующим образом.
устройство введены вторичные обмотки 5 и 6 трансформатора 1, генераторы 7-10 стабильного тока, делитель 11 напряжения, переключатель 17 блока 11 с подвижным контактом 16 и образованы новые функциональные связи. Устройство позволяет производить измерения разности температур в диапазоне 0-250 К с абсолютной погрешностью + 0,15 К при измерении температур от 230 до 480 К. 1 ил.
5
5 Q
5
Генераторы 7710 стабильного тока обеспечивают постоянство тока через нагрузку при изменении сопротивлений нагрузки.
Управляющие опо1)ные напряжение каждого генератора снимаются с соответствующих обмоток 3-6 трансформатора 1, при этом они в любой момент времени равны по амплитуде, согласованы по фазе. Токи нагрузок генераторов 7-10 в любой момент времени равны между собой по амплитуде и пропорциональны напряжению сети питания. Блок 12 компенсации являет- ся нагрузкой генератора 7, термометр 20 сопротивления является нагрузкой генератора 8, термометр 21 сопротивления является нагрузкой генератора 9, делитель 11 напряжения является нагрузкой генератора 10. Падение напряжения на блоке 12 компенсации совпадает по фазе с падением напряжения на термометре 20 сопротивления. Падение напряжения на термометре 21 сопротивления совпадает по фазе с падением напряжения на делителе 11 напряжения. Суммарное падение напряжения на части б;|6ка 12 компенсации, снимаемое с подвижного элемента 13 и термометра 20 сопротивления, находится в противофазе с суммарным падением напряжения на термометре 21 сопротивления и части делителя 11 напряжения, снимаемого подвижным контактом переключателя 17 делителя напряжения. Эти суммарные напряжения складываются и их сумма подается на вход, фазочувстрительного усилителя 18 управляющего реверсивным двигателем
19, выходной вал которого перемещает подвижный элемент 13 в сторону уменьшения рассогласования сигнала.
Таким образом, многопредельный компенсатор переменного тока позволяет производить измерения разности температур в диапазоне 0-250 К с абсолютной погрешностью ±0,15 К при изме рении температур от 230 до 480 К.
Формула изобретения
Многопредельный компенсатор переменного тока, содержащий трансформа- тор с первичной и первой и второй вторичными обмотками, блок компенса- ции с подвижным элементом, фазочувст вительный усилитель, шкалу, указатель шкалы, реверсивный двигатель, два термометра сопротивления, первый потенциальный вывод первого термометра.сопротивления соединен с подвижным элементом блока компенсации, а второй потенциальный вывод его соединен с первым потенциальным выводом второго термометра сопротивления, фазочувствительный усилитель, первый вход которого соединен с выводом подвижного элемента блока компенсации, а выход - с входом реверсивного двигателя, выходной вал которого жестко соединен с указателем шкалы и подвижным элеСоставитель В. Семенчук Редактор Н. Бобкова Техред Н.Глущенко Корректоре. Шекмар
Заказ 884/47 Тираж 731Подписное
ВНШПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
5 0 5 0
ментом блока компенсации, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерения за счет стабилизации измерительного тока, в него введены третья и четвертая вторичные обмотки трансформатора, четыре генератора стабильного тока, делитель напряжения, переключатель делителя напряжения, при этом неподвижные контакты переключателя делителя напряжения соединены с соответствующими его отводами, а подвижный контакт соединен с вторым потенци- . альным выводом второго термометра сопротивления, оба входа каждого из четырех генераторов стабильного тока соединены соответственно с началом и концом одной из четырех вторичных обмоток трансформатора, выходы первого генератора стабильного тока соединены соответственно с выводами блока компенсации, выходы второго генератора стабильного тока соединены соответственно с токовыми выводами первого термометра сопротивления, выходы третьего генератора стабильного тока соединены соответственно с токовыми выводами второго термометра сопротивления, выходы четвертого генератора стабильного тока соединены соответственно с первым и вторым вьюодами делителя напряжения, первый вывод которого соединен с вторым входом фазочувствительного усилителя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ | 1971 |
|
SU311152A1 |
Устройство для проверки и градуировки вольтметров и амперметров | 1960 |
|
SU134334A1 |
Устройство для измерения температуры вращающихся объектов | 1975 |
|
SU657276A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОЙ И ЕМКОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИМПЕДАНСА НЕБНЫХ МИНДАЛИН | 2006 |
|
RU2319443C2 |
Устройство управления электроприводом | 1985 |
|
SU1305640A2 |
Устройство для измерения температуры | 1983 |
|
SU1114900A1 |
Цифровое устройство для измерения температуры | 1976 |
|
SU619809A1 |
Устройство для преобразования сопротивления в код | 1989 |
|
SU1751849A1 |
Устройство для измерения активной и реактивной составляющих комплексного сопротивления | 1989 |
|
SU1651234A1 |
Устройство для измерения комплексныхСОпРОТиВлЕНий | 1979 |
|
SU828115A1 |
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, измеряющим разность температур при помощи двух термометров сопротивления. Целью изобретения яв- сл ю со оо сэ -4 О
Механизация и автоматизация управления, 1966, № 3, с | |||
Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции | 1920 |
|
SU42A1 |
Там же, с | |||
Зубчатое колесо со сменным зубчатым ободом | 1922 |
|
SU43A1 |
Авторы
Даты
1987-03-23—Публикация
1985-09-23—Подача