Способ поверки магнитоизмерительных приборов
Сущность изобретения: на прибор воздействуют полем дипольной меры, расположенной на фиксированном расстоянии от прибора. Сначала устанавливают частоту, соответствующую максимальному коэфициенту передачи, и определяют ею реперное значение. Затем сближают меру и поверяемый прибор и измеряют значение тока в обмотке меры при фиксированном напряжении. После этого проводят измерения на выбранной частоте и определяют коэффициент передачи по приведенным соотношениям. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки магнитоизмерительных приборов, в частности, используемых в геоэлектроразведке.
Известен способ поверки коэффициента преобразования магнитоизмерительных приборов. Согласно этому способу поверяемый прибор располагают в геометрическом центре образцовой меры, в которой создают образцовое магнитное поле Н, пропуская ток поверки через эту образцовую меру. На выходе поверяемого прибора измеряют напряжение U(f) на ряде частот рабочего диапазона, включая верхнюю и нижнюю, а затем по измеренным значениям определяют коэффициент преобразования K(f) = U(f)/H(f). (1) Из полученного ряда К(f) выбирают экстремальные значения, определяют погрешности и сравнивают полученные данные с заданными допустимыми значениями. Недостатком этого способа является ограниченная возможность его использования - только для поверки приборов, имеющих весьма малые по сравнению с образцовой мерой габариты. Обусловлено это тем, что используемые в настоящее время для геоэлектроразведки магнитоизмерительные датчики имеют значительные геометрические размеры. Это определяет такие требования к поверочной аппаратуре, как широкополосность образцовой меры (вплоть до 20-25 кГц), обеспечивающей требуемую однородность магнитного поля в достаточно большом рабочем объеме, повышенные требования к точности и ее механической прочности. Такие требования делают эту образцовую меру фактически уникальным и нетиражируемым устройством. Необходимость разработки и изготовления индивидуального образцового устройства для каждого геофизического магнитоизмерительного датчика делает использование этого способа крайне дорогостоящим, трудоемким и в большинстве случаев исключает возможность его использования. Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ поверки рабочих средств измерения магнитного поля, по которому на поверяемый прибор воздействуют магнитным полем дипольной меры, расположенной от поверяемого прибора на расстоянии не менее восьми максимальных размеров дипольной меры, измеряют выходное напряжение поверяемого прибора и определяют его коэффициент преобразования. В качестве дипольной меры используется многовитковая катушка, у которой любой из размеров сечения обмотки более чем на порядок меньше среднего радиуса витка. Для обеспечения однородности магнитного поля с погрешностью не более 1% рассчитывается расстояние между образцовой дипольной мерой и поверяемым прибором, которое для данного типа дипольной меры и поверяемого прибора составляет не менее восьми максимальных размеров дипольной меры. Измерение напряжения на выходе поверяемого прибора осуществляют на ряде частот рабочего диапазона, включая верхнюю и нижнюю частоты. Используя измеренные значения, определяют коэффициент преобразования для каждой из частот, выбирают экстремальные значения и, определив погрешности, сравнивают их с допустимыми. Практически можно использовать два варианта взаимной установки образцовой меры и поверяемого прибора. Их магнитные оси находятся на одной прямой, при этом в приемнике поверяемого прибора создается однородное магнитное поле амплитудой напряженности H=





Ip и Up - реперные значения тока в образцовой мере и напряжения на выходе поверяемого прибора. Регулировку тока в обмотке дипольной меры проводят до момента равенства выходного напряжения поверяемого прибора значению, измеренному на частоте, соответствующей максимуму номинального коэффициента преобразования, а в процессе определения коэффициента преобразования поверяемого прибора на требуемой частоте фиксируют величину тока в обмотке дипольной меры и определяют коэффициент преобразования поверяемого прибора из соотношения
K(f) = K(fp)


K(f) = K(fв) U(f)/Up. Погрешность







Формула изобретения
J(f)= JpK(fp)K(f),
K(f)= K(fp)

где J(f), U(f) - текущие значения тока в образцовой мере и напряжение на выходе поверяемого прибора;
Jp, Up - реперные значения тока в образцовой мере и напряжения на выходе поверяемого прибора;
K(f), K(fp) - коэффициенты передачи поверяемого прибора на выбранной и соответствующей максимуму номинального коэффициента передачи частотах. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что pегулиpовку тока в обмотке дипольной меpы, пpоводят до момента pавенства выходного напpяжения повеpяемого пpибоpа значению, измеpенному на частоте, соответствующей максимуму номинального коэффициента пеpедачи, а в пpоцессе опpеделения коэффициента пеpедачи повеpяемого пpибоpа на выбpанной частоте фиксиpуют величину тока в обмотке дипольной меpы и опpеделяют коэффициент пpедачи повеpяемого пpибоpа из соотношения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в производстве стрелочных измерительных приборов при их поверке
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для автоматической поверки стрелочных электроизмерительных приборов
Калибратор периодических сигналов // 1795392
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике
Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке
Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях
Изобретение относится к области электроизмерительной техники, может быть использовано в производстве электромагнитных амперметров, при их градуировке
Изобретение относится к области метрологии
Изобретение относится к области метрологии
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения электрических и неэлектрических величин с помощью параметрических датчиков
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки стробоскопических преобразователей (осциллографов), предназначенных для высокоточных измерений сверхширокополосных электрических сигналов