vl
N
с
С N Изобретение относится к термояде ным исследованиям и может быть использовано для определения параметр плазмы в стационарных установках ти па Токамак. Известно устройство для сбора ин формации о параметрах объекта иссле дования, содержащее последовательно соединенные датчики и регистрационный блок Cl. Однако это устройство не обеспечивает требуемой точности и надежности. Известна также система сбора информации о параметрах плаз1иы, по те нической сущности наиболее близкая к предложенному устройству, содержа щая h каналов измерения, где п -ч ло измеряемых параметров, каждый из которых состоит из последовательно соединенных индуктивного датчика, интегрирующей ячейки, блока компенсации помех и блока регистрации C2j Однако известная система требует очень высокой точности установки бо шого числа датчиков, что усложняет ее. настройку и снижает точность опр деления параметров плазмы. Целью изобретения является упрощ ние настройки системы и повышение ее точности. Поставленная цель достигается те что устройство для сбора данных об электротехнических параметрах плазмы, содержащее п каналов измерения, каждый из которых состоит из последовательно соединенных индуктивного датчика, интегрирующей ячейки, блока компенсации помех и блока регист рации, снабжено блоком синхронизации , выход которого соединен со вто рыми входами интегрирующих ячеек, вы полненных в виде активных стробируемых интеграторов, а в каждый канал измерения между выходом интегрирующей ячейки и входом блока компенсаци помех включены последовательно соединенные модулятор, трансформатор с объемным витком и заземленным корпусом и демодулятор, причем выходы блоков ко 1пенсации помех каналов измерения продольного и поперечного магнитных полей соединены с дополнительньми входами блоков компенсации помех остальных каналов измерения. На чертеже изображена структурная :;хема предложенного устройства. Устройство содержит каналы измерения , каждый из которых состоит из последовательно Соединенных индук тивного датчика 1, интегратора 2, модулятора 3, трансформатора 4, с об емным витком и заземленным корпусом, демодулятора 5, блока 6 компенсации помех и блока 7 регистрации. Выход блока 8 синхронизации соединен со вторыми входами интегрирующих яче рк, выполненных в ;иде активных стробируемга1х интеграторов. Выходы блоков 6 компенсации помех каналов измерения продольного и поперечного . магнитных полей соединены со вторыми входами блоков б остальных каналов измерения (верхним на чертеже является канал измерения величины продольного поля, а вторым сверху канал измерения поперечного поля. Устройство работает следующим образом. До момента образования вихревого и управляющего полей, когда формируется основная часть продольного поля, интеграторы 2 блокированы, поэтому сигналы на выходах последних отсутствуют. В момент включения вихревого и управляющего полей с блока 8 на управляю1цие входы интеграторов 2 поступает строб-импульс длительностью, несколько больщей времени разряда в камере Токамак. Интеграторы включаются в работу, в результате чего на информационных выходах последних появляются сигналы, пропорциональные изменению величин. магнитных полей, пронизывающих контуры датчиков 1. Например, -на выходе канала измерения диамагнитного эффекта появляется сигнал, пропорциональный изменению магнитного потока, вызванного наличием самого диа магнитного эффекта и продольного поля. Однако к моменту включения интеграторов 2 изменение продольного поля уже незначительно,.поэтому сигнал помехи от этого поля уменьшается в 100-200 раз IB зависимости от качества стабилизации ). Соответственно снижаьгтся требования к точности ориентации датчиков 1 относительно продольного поля, в результате не требуются прецизионные устройства установки и изменения положения датчиков. Сигналы с выходов интеграторов 2 поступают на модуляторы 3, которые совместно с трансформаторами 4 и демодуляторами 5 обеспечивают гальваническое разделение высоковольтной и низковольтной частей аппаратуры. Заземление объемных витков трансформаторов 4 позволяет обеспечить безопасную работу операторов, защиту регистрационного комплекса, а также облегчает наладку и ремонт аппаратуры. С выходов демодуляторов 5 сигнал поступает на входы блоков 6. На выходе канала продольного поля сигнал пропорционален изменениям этого поля относительно значения величины в момент включения интегратора 2. неточной ориентации датчиков аналогичный по форме сигнал может присутствовать на входах других каналов в виде помехи. Поэтому с выхода блока компенсации канала продольного поля сигнал подается
3 774392
на дополнительные входы блоков ком-ме сигналы помехи от продольного и
пенсации остальных каналов для ком-поперечного полей, включая источники
пенсации сигнала помехи от продольно-этих полей поотдельности. го поля, вызванного неточной ориента- С выхода блоков 6 сигналы поступают
цией датчиков 1.на блок 7, ббеспечивакиций регистрацию
Блоки компенсации в каналах, дат- 5сигналов и представление их,оператору. чики которых воспринимают сигнал по- .Вьтолнение устройства для сбора
мехи от поперечного поля, имеют допол-данных согласно изобретению позволяет
нительные входы для компенсации поме--на .два порядка снизить уровень помех
ХИ с выхода канала измерения попереч-в измерительных каналах без примененого поля.10ния прецизионных методов установки
Такое построение схемы обеспечи-датчиков, повыиает эффективность исвает удобство в наладке блоков ком- пользования блоков компенсации, созпенсации, так как можно отдельнодает безопасные условия работы по
скомпенсировать в настроечном режи-обслуживанию блока регистрации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Феррометр для тонких магнитных пленок | 2022 |
|
RU2795378C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПЛАЗМЫ В РЕАКТОРЕ-ТОКАМАКЕ | 2016 |
|
RU2633517C1 |
Электромагнитный расходомер | 1991 |
|
SU1830135A3 |
Устройство для бесконтактного измерения тока | 1980 |
|
SU926601A1 |
Осциллографический феррометр | 1973 |
|
SU507144A1 |
УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ФАЗЫ В ОБМОТКЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 1990 |
|
RU2018200C1 |
Измерительный преобразователь электрической проводимости жидкостей | 1984 |
|
SU1368814A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ | 1997 |
|
RU2118831C1 |
РЕВЕРСИВНЫЙ ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНЫЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2009 |
|
RU2429563C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ | 2015 |
|
RU2610938C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ПЛАЗМЫ, содержащее п каналов измерения, каждый из которых состоит из последовательно соединенных индуктивного датчика, интегрирующеп ячейки, блока компенсации помех и блока регистрации, отличающееся тем, что, с целью упрощения настройки устройства и повьпяения его точности, в устройство введен блок синхронизации, выход которого соединен со вторыми входами интегрирующих ячеек, выполненных в виде активных стробируемых интеграторов, а в каждый канал измерения между выходом интегрирующей ячейки и входом блока компенсации помех включень последовательно соединенные модулятор, трансформатор с объемным витком и зaзe /1лeнным корпусом и демодулятор, причем выходы блоков компенсации помех каналов измерения продольного и поперечного магнитных полей соединены с дополнительньлми входами блоков компенсации (Л помех остальных каналов измерения.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
РПГООЮЯНАЯfШ-! = -!;Г) rrvr'r-'T if.icf *.;; i nj * i.^!-?! .-: и'\Г>&,'.В. A. Кучернюк, В. Е. Щербина и Р. 3. Дулкарнаев j fc: i:-.v>&1:1O. LKA j | 0 |
|
SU367446A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Арцимович Л.А | |||
Установка Токамак | |||
Стол для регистрационных работ | 1925 |
|
SU2370A1 |
, 1974 (прототип). |
Авторы
Даты
1983-10-30—Публикация
1976-02-24—Подача