(54) ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ки среды (соленость, температура и давление), как правило, отличаются от условий измерения разности собственных потенциалов измерительных электродов, что приводит к существенным ее изменениям и сниж&ют точность измерений. Наиболее близок к.предлагаемому трехкомпонентный измеритель напряженности электрического поля, содержащий корпус из изоляционного материала , на котором жестко закреплены по ортогональным направлениям диэлектрические штанги с измерительными электродами на концах и блок регистрации, связанный с корпусом кабель-тросом рj.
Спуск и подъем такого ус гройства осуществляется с особой осторожностью, чтобы не повредить диэлектрические штанги с электродами, которые отстоят от корпуса на расстоянии более 1-2 м. Компенсация разности собственных потенциалов в этом устройстве может быть произведена путем помещения устройства или только измерительных электродов, демонтируемых для этого с конц8в штанг, в водную среду, где не влияет на измерения внешнее электрическое поле. Как правило, такая компенсация не производится и разность собственных потенциалов измерительных электродов не учитывется, что снижает точность измерен
Таким образом, недостатки известного устройства - низкая точность измерений и неудобство эксплуатации.
Целью данного изобретения является повышение точности измерения и удобства эксплуатации.
Эта цель достигается тем, что в трехкомпонентном измерителе напряженности электрического поля, содержащем диэлектрический корпус, прикрепленные к нему диэлектрические штанги с измерительными электрдами и блок регистрации, связанный с диэлектрическим корпусом кабельтросом, диэлектрические штанги имеют положительную плавучесть и соединены с диэлектрическим корпусом/шарнирно с возможностью их повррота из рабочего положения в плокости и ХОУ в собранном положении. При этом диэлектрические, штанги снабжены элементом задержки в собранном положении, один из измерительных электродов Z-составляющей установлен на диэлектрическом корпусе, а другой - на поплавке, который подвижно прикреплен к Кабелю-тросу и связан с элементо задержки.
На чертеже представлен трехкомпойентный измеритель напряженности электрического поля.
Измеритель содержит диэлектрическиЯ корпус 1 с прикрепленными
к нему шарнирно.диэлектрическими штангс1ми 2-5 с положительной плаву честью с измерительными электродами 6-9 составляющих X и У и электроды 10, 11 Z-составляющей, один из -которых - 10 - установлен на диэлектрическом Kjpnyce 1, а другой - 11 - на поплавке 12. В собранном (нерабочем) положении штанги располагаются вдоль вертикально оси О корпуса и фиксируются в таком положении механическим элемен том задержки 13, которое фиксирует также с помощью- тросика 14 поплавок 12. С помощью кабель-троса 15 диэлектрический корпус устройства связан с блоком регистрации 16. В собранном положении измерительные электроды 6-9 составляющих X и У и электроды 10 и 11 Z-составляющей попарно сведены. Расчет показа что размещение штанг под углом 3-5 к вертикали или соответственно к плоскости ХОУ на угол 87-85° одновременно -обеспечивает компактность устройства в собранном положении и надежное всплытие диэлектрческих штанг в водной среде. Простейший элемент задержки 13 предсталяет собой, например, механический замок с использованием растворяющегося вещества или электромагнита
Устройство работает следующим образом.
Перед измерениями включают эле- мент задержки 13, фиксирующий штанги 2-5 и поплавок 12 в собранном положении. Устройство опускают свободно вдоль борта или со льда, не опасаясь повреждения измерительных электродов 6-9, которые сведены вместе и защищены штангами 2-5, и электродоз 10 и 11 которые находятся непосредственно на диэлектрическом корпусе 1. Непосредственно на заданной глубине собранном положении устройства/ когда измерительные электроды сведены и разность потенциалов от вненего электрического поля на них отсутствует, измеряют разность собственных потенциалов измерительных электродов каждой составляющей После срабатывания элемента задержки 13 диэлектрические штанги 2-5 и поплавок 12 освобождаются и под действием положительной плавучести всплывают в рабочее положение, в котором штанги и кабельтрос 15 образуют лекартову систему координат ОХУ2. Напряжения с измерительных электродов 6-11 по кабель-тросу 15 поступают в блок регистрации 16, в котором определяются составляющие вектора напряженности , Е., и Е- с учетом разности собственных потенциалов измерительных электродов, а также модуль вектора напряженности
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Измеритель напряженности электрического поля | 1977 |
|
SU746335A1 |
Заякоренная профилирующая подводная обсерватория | 2015 |
|
RU2617525C1 |
Устройство для измерения и регистрации скорости и направления течений | 1983 |
|
SU1164605A1 |
Устройство для определения густоты ледохода | 1981 |
|
SU953467A1 |
Измеритель напряженности электрического поля | 1981 |
|
SU1019368A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ | 2016 |
|
RU2614864C9 |
ПОДВОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ | 2013 |
|
RU2546784C2 |
Трехкомпонентный измеритель электрического поля | 1990 |
|
SU1770929A1 |
ЗАЯКОРЕННАЯ ПРОФИЛИРУЮЩАЯ ПОДВОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ | 2014 |
|
RU2545159C1 |
Измерительный преобразователь напряженности электрического поля в море | 1981 |
|
SU996957A1 |
Авторы
Даты
1981-06-07—Публикация
1979-07-23—Подача