Изобрстеине отиосится к области электроизмерительной техники.
Известные цифровые измерители иараметров конденсатора, содержанию источннк ностоянного тока с переключателем, преобразователь параметра конденсатора в пропорциональное ему число импульсов и счгтчнк импульсов, пе позволярот измерять постоянную времен и сопротивлепие изоляции испытываемого конденсатора.
Предлагаемое устройство отличается от .х тем, что в качестве преобразователя использована автоколебательная система на .макрозаряде, выполненная из воздушного конденсатора с проводящей сферической частицей и последовательно соединенная с сопротивлением нагрузки, параллельно кoтopo rv включены усилитель и.мнульеов п второй переключатель, управляемый син.хронно с первым переключателем.
Это обеспеч 1вает измерение постоянной времени н сопротивления изоляции конденсатора.
С.хема оиисываемого устройства показана на чертеже, где / - стабилизированный источник напряжения, 2 - испытываемый конденсатор, включающий емкость С и сопротивление изоляции i „3, 5 -- автоколебательная система на макрозаряде с проводящим шариком 4, 5 - сопротивление нагрузки, б - усилнтель имиульсов, 7 - счетчик имиульсов, S, 9 - сблокированные нереключате.чи.
Устройство работает следующим образом. Пспытываемьп конденсатор 2 при замкнуты.х переключателях 8, 9 зарял ается от нсточннка / до напряжения IJ. Зателг переключатели раз.мыкают, конденсатор разряжается на сопротивление изоляции и напряжение на нем спадает по экепоненциальному закону. При этом воз1П1кают колебания нроводящего щарика 4, который колеблется от одной пластины конденсатора 3 другой с частотой /, пропорциональной напряжению L на нснытываемом конденсаторе. Прн некотором, критическом, нанряжении и,. на конденсаторе 2 колебан}1я шарцка нрекращаются. За время разряда конденсатора от напряжения U до U щарик совершает п ударов о иластины автоколебательной с стемы 3, число которых определяется соотношением:
//- о(1-) м А р С
2d (-)-Аиз-Ь,
где о - диэлектрическая постоянная (ео 8,85- ),
d k
-расстояние между пластинами конденсатора 3,
г радиус проводящего шарика Q-плотность матфиала шарика, А . Каждый удар шарика о пластины сопровождается импульсом тока, протекаюш его по сопротивлению 5. Импульсы напряжения усиливаются усилителем 6 и подсчитываются счетчиком 7, который обеспечивает цифровую индикацию измерений..
Таким образом, фиксируется |число импульсов, пропорциональное постоянной времени , а при известной емкости С - сопротивлению изоляции
Предмет изобретения Цифровой измеритель параметров конденсаторов, содержащий источник постоянного тока с переключателем, преобразователь параметра конденсатора в пропорциональное ему число импульсов и счетчик импульсов, отличающийся тем, что, с целью измерения постоянной времени и сопротивления изоляции конденсатора, в качестве преобразователя использована автоколебательная система на макрозаряде, выполненная из воздушного конденсатора с проводящей сферической частицей и последовательно соединенная с сопротивлением нагрузки, параллельно которому включены усилитель импульсов и второй переключатель, управляемый синхронно с первым переключателем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ | 1971 |
|
SU292121A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2467337C2 |
ЦИФРОВОЙ ПОТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ | 2009 |
|
RU2397483C1 |
Электроемкостной уровнемер | 1976 |
|
SU573721A1 |
Цифровой измеритель резистивных параметров кабеля | 1986 |
|
SU1406517A1 |
Цифровой измеритель отношения величин в децибаллах | 1974 |
|
SU488151A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ МАЛЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | 1996 |
|
RU2099722C1 |
УСТРОЙСТВО СЕЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ | 2021 |
|
RU2757980C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕФЕКТНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА | 2021 |
|
RU2764385C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДЕФЕКТНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ | 2021 |
|
RU2767959C1 |
Даты
1970-01-01—Публикация