Измеритель динамических пробивных напряжений разрядных устройств

 

Использование: полезная модель относится к области электроизмерительной техники и может быть использована для измерения динамических пробивных напряжений разрядных устройств, в том числе, искровых свечей зажигания двигателей различного назначения.

Технический результат: повышается точность измерений динамических пробивных напряжений разрядных устройств, увеличивается скорость нарастания напряжения на разрядном промежутке разрядного устройства.

Сущность полезной модели: измеритель динамических пробивных напряжений разрядных устройств, содержащий регулируемый источник переменного напряжения, к которому подключены разрядное устройство и киловольтметр, отличающаяся тем, что введены дополнительно выпрямитель, регулируемый источник постоянного напряжения, первый накопительный конденсатор, второй накопительный конденсатор, искровой разрядник, импульсный трансформатор, управляемый разрядник, причем к выходу регулируемого источника переменного напряжения через выпрямитель подключен первый накопительный конденсатор, соединенный через управляемый разрядник с разрядным устройством; к выходу регулируемого источника постоянного напряжения подключен второй накопительный конденсатор, соединенный через искровой разрядник с первичной обмоткой импульсного трансформатора, а вторичная обмотка импульсного трансформатора подключена между управляющим электродом управляемого разрядника и электродом управляемого разрядника, соединенным с разрядным устройством; киловольтметр подключен к первому накопительному конденсатору.

Полезная модель относится к области электроизмерительной техники и может быть использована для измерения динамических пробивных напряжений разрядных устройств, в том числе, искровых свечей зажигания двигателей различного назначения.

Известно устройство для измерения пробивных напряжений полупроводниковых свечей зажигания (А.С. 1804211 G01R 31/30, опубл. 26.06.91), содержащее блок питания, высоковольтный блок, делитель напряжения, устройство выборки-хранения, аналого-цифровой преобразователь, индикатор, дискриминатор уровня, два одновибратора.

Недостаток данного устройства заключается в том, что оно неприменимо для измерения динамических пробивных напряжений разрядных устройств с воздушными искровыми промежутками.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является измеритель динамических пробивных напряжений разрядных устройств, содержащий регулируемый источник переменного напряжения, к которому подключены разрядное устройство и киловольтметр. [Электронный ресурс (схема 5.1. см. приложение)] http://www.avkenergo.ru/avktech/techop/elementl5068.php.

Недостатком данного технического решения является невысокая точность измерений динамических пробивных напряжений из-за низкой скорости нарастания напряжения на разрядном промежутке разрядного устройства.

Задача полезной модели - повышение точности измерений динамических пробивных напряжений разрядных устройств.

Технический результат - увеличение скорости нарастания напряжения на разрядном промежутке разрядного устройства.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в предлагаемом измерителе динамических пробивных напряжений разрядных устройств, содержащем регулируемый источник переменного напряжения, к которому подключены разрядное устройство и киловольтметр, в отличие от прототипа, введены дополнительно выпрямитель, регулируемый источник постоянного напряжения, первый накопительный конденсатор, второй накопительный конденсатор, искровой разрядник, импульсный трансформатор, управляемый разрядник, причем к выходу регулируемого источника переменного напряжения через выпрямитель подключен первый накопительный конденсатор, соединенный через управляемый разрядник с разрядным устройством, к выходу регулируемого источника постоянного напряжения подключен второй накопительный конденсатор, соединенный через искровой разрядник с первичной обмоткой импульсного трансформатора, а вторичная обмотка импульсного трансформатора подключена между управляющим электродом управляемого разрядника и электродом управляемого разрядника, соединенным с разрядным устройством, при этом киловольтметр подключен к первому накопительному конденсатору.

Существо заявляемой полезной модели поясняется чертежом. На фиг. приведена схема предлагаемого измерителя динамических пробивных напряжений разрядных устройств.

Измеритель динамических пробивных напряжений разрядных устройств, содержит регулируемый источник переменного напряжения 1, к которому через выпрямитель 2 подключен первый накопительный конденсатор 3, соединенный с киловольтметром 4 и через управляемый разрядник 5 с разрядным устройством 6. К выходу регулируемого источника постоянного напряжения 7 подключен второй накопительный конденсатор 8, соединенный через искровой разрядник 9 с первичной обмоткой 10 импульсного трансформатора 11, а вторичная обмотка 12 импульсного трансформатора 11 подключена между управляющим электродом управляемого разрядника 5 и электродом управляемого разрядника 5, соединенным с разрядным устройством 6.

Предлагаемый измеритель динамических пробивных напряжений разрядных устройств работает следующим образом.

При измерении динамического пробивного напряжения разрядных устройств первый накопительный конденсатор 3 заряжается до напряжения, близкого к предполагаемому пробивному напряжению разрядного устройства 6., После этого управляемый разрядник 5 принудительно пробивается при разряде второго накопительного конденсатора 8 через искровой разрядник 9 на первичную обмотку 10 импульсного трансформатора 11. Напряжение на вторичной обмотке 12 импульсного трансформатора 11, прикладываемое к управляющему электроду управляемого разрядника 5 обеспечивает пробой управляемого разрядника 5. После пробоя управляемого разрядника 5 напряжение на разрядном устройстве 6 быстро нарастает. Если напряжение на первом накопительном конденсаторе 3 достаточно, происходит пробой разрядного устройства 6. На следующем этапе напряжение заряда первого накопительного конденсатора 3 уменьшается и осуществляется следующий принудительный пробой управляемого разрядника 6. Таким образом, определяется минимальное напряжение на первом накопительном конденсаторе 3, при котором возможен пробой разрядного устройства 6. Это минимальное напряжение принимается равным динамическому пробивному напряжению разрядного устройства 6. Если же при очередном принудительном пробое управляемого разрядника 5 разрядное устройство 6 не пробивается, напряжение заряда первого накопительного конденсатора 3 необходимо увеличить.

Таким образом, в результате использования предлагаемого технического решения достигаются поставленная задача - повышается точность измерений динамических пробивных напряжений разрядных устройств и технический результат - увеличивается скорость нарастания напряжения на разрядном промежутке разрядного устройства.

Измеритель динамических пробивных напряжений разрядных устройств, содержащий регулируемый источник переменного напряжения, к которому подключены разрядное устройство и киловольтметр, отличающийся тем, что введены дополнительно выпрямитель, регулируемый источник постоянного напряжения, первый накопительный конденсатор, второй накопительный конденсатор, искровой разрядник, импульсный трансформатор, управляемый разрядник, причем к выходу регулируемого источника переменного напряжения через выпрямитель подключен первый накопительный конденсатор, соединенный через управляемый разрядник с разрядным устройством, к выходу регулируемого источника постоянного напряжения подключен второй накопительный конденсатор, соединенный через искровой разрядник с первичной обмоткой импульсного трансформатора, а вторичная обмотка импульсного трансформатора подключена между управляющим электродом управляемого разрядника и электродом управляемого разрядника, соединенным с разрядным устройством, при этом киловольтметр подключен к первому накопительному конденсатору.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контроля состава многофазных жидкостей и может быть использовано для контроля концентрации веществ в искомой фазе в различных видах эмульсий, коллоидах и суспензиях, используемых в химической, пищевой, рыбной целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности
Наверх