Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к магнитооптическим преобразователям, основанным на эффекте Фарадея, электрооптическим преобразователям, основанным на эффекте Керра и Поккельса, на эффекте электрогирации, и может быть использовано для измерения тока, напряжения напряженности магнитного и электрических полей в высоковольтных энергетических, электрофизических и электротермических установках.
Цель изобретения - расширение диапазона аттестуемых параметров.
Существенный отличительных признак, заключающийся в том, что на входе первичного измерительного преобразователя производится вращение с заданной частотой плоскости поляризации линейно поляризованного света, заявителем в известных решениях не обнаружен.
Предлагаемое техническое решение по- зволяет аттестовывать поляризационно-оп- тическиё преобразователя переменных и импульсных электрических и магнитных величин независимо от номинальных значений измеряемых ими величин и создавать дешевое и переносное устройство для осуществления аттестации и поверки.
V4 О Ю 00
На чертеже приведена структурная схема устройства, с помощью которого может быть осуществлен предлагаемый способ аттестации преобразователей переменных и импульсных электрических и магнитных величин.
Источник излучения 1 через поляризатор 2 и-вращающуюся фазовую полуволновую пластину 3 оптически связан с первичным измерительным преобразователем 4 и через анализатор 5 - с вторичным измерительным преобразователем 6. Плоскости пропускания поляризатора и анализатора установлены под углом 45°С друг к другу. Выход вторичного измерительного преобразователя 6 подключен к входу регистратора 7.
Устройство, реализующее предлагаемый способ аттестации и поверки поляриза- ционно-оптических преобразователей переменных и импульсных электрических и магнитных величин, работает следующим образом.
Излучение источника 1 преобразуется поляризатором 2 в линейно поляризованный поток излучения, плоскость поляризации которого после прохождения вращающейся фазовой полуволновой пластинки 3 вращается со скоростью фазовой пластинки, и поступает на первичный измерительный преобразователь 4,
В рабочем состоянии в первичном измерительном преобразователе под действием электрического или магнитного поля, в зависимости от типа первичного преобразовате- ля, происходит поворот плоскости поляризации на угол, пропорциональный величине поля. При поверке и аттестации по предлагаемому способу электромагнитное поле отсутствует и плоско поляризованный свет проходит первичный измерительный преобразователь без изменения. Вращение полуволновой пластинки моделирует действие электромагнитного поля, изменяющегося во всем динамическом диапазоне, в
котором производится аттестация. После анализатора 5 повороты плоскости поляризации потока излучения преобразуются в изменения интенсивности светового
потока, которые преобразуются вторичным измерительным преобразователем в электрические сигналы. На регистраторе 7 регистрируется выходной сигнал поляриза- ционно-оптического преобразователя и,
зная характер изменения угла поворота плоскости поляризации излучения, определяется диапазон изменения измеряемой ве- личины, в котором обеспечивается ее линейное преобразование в выходной сигнал с заданной погрешностью.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить точность аттестации преобразователей и расширить диапазон аттестуемых величин.
Формул а изобретения Способ аттестации и поверки поляриза- ционно-оптических преобразователей переменных и импульсных электрических и
магнитных величин, заключающийся в формировании испытательного сигнала в виде линейно поляризованного потока излучения, изменении его образцовым и аттестуемым преобразователем, вычислении погрешности измерения и определении по амплитудно-частотным характеристикам преобразователя частотного диапазона, в котором погрешность измерений принимается неизменной, отличающийся тем,
, что, с целью расширения динамического диапазона, в котором производится поверка и аттестация преобразователей, производят вращение с заданной частотой плоскости поляризации линейно поляризованного по
тока излучения4 регистрируют выходной
сигнал поляризационно-оптического преобразователя и определяют диапазон изменения величины, в котором обеспечивается ее линейное преобразование в выходной сиг- нал с заданной погрешностью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ РАЗМЕРА ЕДИНИЦЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ИЛИ ЭНЕРГИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1988 |
|
RU2017085C1 |
Магнитооптический измеритель максимальных значений индукции импульсного магнитного поля | 1982 |
|
SU1087929A1 |
Устройство для аттестации фазовых пластин | 1985 |
|
SU1249347A1 |
Способ определения максимальных значений индукции импульсных магнитных полей | 1979 |
|
SU855566A1 |
СПОСОБ АТТЕСТАЦИИ ТЕЛЕСКОПА | 1988 |
|
RU2036492C1 |
Способ измерения степени поляризации светового излучения молний и устройство для его осуществления (варианты) | 2020 |
|
RU2761781C1 |
Пьезооптический измеритель механических величин | 1987 |
|
SU1446496A1 |
Электрогирационное устройство для бесконтактного измерения высокого напряжения | 1988 |
|
SU1647416A1 |
Автоматический поляриметр | 1982 |
|
SU1060954A1 |
Устройство для бесконтактного измерения тока | 1983 |
|
SU1158940A1 |
Использование: в высоковольтной измерительной технике. Изобретение позволяет расширить динамический диапазон, в котором производится поверка и аттестация преобразователей, путем создания на входе первичного измерительного преобразователя линейно поляризованного света с заданной частотой вращения плоскости поляризации, регистрация выходного сигнала вторичного измерительного преобразователя и определения диапазона изменения измеряемой величины, в котором обеспечивается ее линейное преобразование в выходной-сигнал с заданной погрешностью. 1 ил.
Архангельский В.Б., Глаголев С.Ф., Кузнецов Л.А | |||
и др | |||
Исследование метрологических характеристик и аттестация магнитооптических преобразователей тока | |||
Тезисы доклада III Всесоюзного совещания | |||
Точные измерения энергетических величин переменного тока, напряжения, мощности, энергии и угла фазового сдвига.-Кириши, 1988. |
Авторы
Даты
1993-05-23—Публикация
1990-01-12—Подача