Устройство для градуировки щитовых электромагнитных измерительных приборов
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в производстве щитовых электромагнитных измерительных приборов при их градуировке. Устройство содержит блок 1 управления, печатающее устройство 2, калибратор 3 входных сигналов, первый фильтр 4, клеммы 5 и 6 для подключения электрической схемы градуируемого прибора, образцовый резистор 7, второй фильтр 8, двухканальный измеритель 9 временных интервалов, измеритель 10 пиковых значений напряжения, третий фильтр 11, генератор 12 прямоугольных импульсов. 3 ил.
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в производстве щитовых электромагнитных приборов при их градуировке.
Известно устройство для автоматизации процессов градуировки электромагнитных приборов, содержащее калибратор, электрические управляемое печатающее устройство (шкалограф) с установленным в нем градуируемым прибором, где градуируемый прибор подключен к калибратору, связанному с блоком управления, а шкалограф содержит автоматические блоки печати и слежения за положением стрелки [1] Устройство является специализированным и имеет высокий уровень автоматизации основных операций, выполняемых при градуировке, задание входного сигнала, определение градуировочной характеристики, печать отметок и их номинальных значений. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранное в качестве прототипа устройство, содержащее калибратор, электрически управляемое печатающее устройство с установленным в нем градуируемым прибором, измеритель индуктивноcти, подключенные к блоку управления, причем вход электрической схемы прибора связан с выходом калибратора и через фильтр с измерителем индуктивности. Данное устройство позволяет по индуктивности Lк катушки измерительного механизма прибора для значений входного тока Iк, соответствующих градуируемым отметкам шкалы, определить значения градуировочной характеристики




введение в устройство измерителя пиковых значений напряжений позволяет определять параметры прибора, являющихся частью технологических требований к прибору в процессе технологической сборки, таких как залипание, затирание, невозвращение на начальную отметку, степень успокоения подвижной части прибора. Для осуществления измерения параметров электрической схемы установленного в клеммы градуируемого прибора применяется двухканальный измеритель временных интервалов переходного процесса в интегрирующей цепи, которая состоит из электрической цепи прибора и образцового сопротивления. Расчет индуктивности и активного сопротивления производится по формулам тока переходного процесса в интегрирующей цепи при подаче в цепь импульсного сигнала прямоугольной формы типа меандр. Восходящая и спадающая ветви тока переходного процесса в RL-цепи описываются соответствующими уравнениями:





(2) где

Е значение амплитуды импульсного напряжения измерительного сигнала с выхода генератора импульсов. Если контролировать ток i в моменты времени t1 и t2, в случае действия заднего фронта импульса, где токи соответственно равны:







L

Однако при протекании тока i через электрические элементы схемы сопротивление R меняет свое значение от нагрева током, поэтому необходимо измерять значение R. Чтобы получить R, необходимо использовать восходящую ветвь тока переходного процесса, для которого можно записать:




Если полученные выражения разрешить относительно




R

Тогда значение L определяется согласно (5) с учетом различий в обозначениях и (8):
L

Таким образом, если контролировать значения t1 и t2 между моментами достижения установленных значений токов i11, i12, i21, i22 током переходного процесса, то можно определить значение R из формулы (8) и затем определить значения Lк и тока, протекающего в электрической схеме прибора. При колебательных движениях подвижной части прибора изменяется индуктивность катушки, откуда возникает и изменение пиковых значений напряжений. Тогда при затухающих колебаниях, измеряя следующие друг за другом новые значения напряжений, можно рассчитать логарифмический декремент колебаний. Вычисляется логарифмический декремент колебаний по формуле:
v


U1 и U2 максимальное и минимальное значения огибающей пиковых напряжений в первом периоде колебания. После определения V можно рассчитать степень успокоения



Выбор граничных значений параметров обусловлен тем, что, если выбрать период следования импульсов измерительного сигнала, у которого длительность импульса равна Т/2, более чем 2







1. По команде с блока 1 управления калибратор 3 через первый фильтр 4 подает на клеммы 5 и 6 входной градуируемый сигнал, соответствующий k-ому градуируемому значению. ДИВИ 9 через второй фильтр 8 измеряет временные интервалы t1 и t2 тока переходного процесса восходящей и спадающей ветви, возбуждаемого через третий фильтр 11 ГПИНом 12 и снимаемого с образцового резистора 7. По формулам 8 и 9 рассчитываются значения Lк и через значение активного сопротивления электрической цепи R-значение Iк;
2. По формуле 1 рассчитывается значение k-го угла положения градуируемой отметки относительно начальной отметки и запоминается в памяти блока 1 управления;
3. Если следующий (k+ 1)-й градуируемый сигнал с калибратора 3 не соответствует предельному градуируемому значению, то выполняется п. 1;
4. Калибратор выставляет на клеммы 5 и 6 нулевое значение градуируемого входного сигнала;
5. По команде с блока 1 управления печатающее устройство 2 печатает на шкале градуируемого прибора отметки, которые соответствуют данным, полученным в пункте 2;
6. Отсоединяют электрическую схему градуируемого прибора от клемм 5 и 6 вынимают его из печатающего устройства 2.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Способ автоматического считывания показаний со шкал стрелочных измерительных приборов при их поверке // 2035746
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в производстве стрелочных измерительных приборов при автоматизации их поверки
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматической поверки линейных измерительных устройств при случайных входных сигналах
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при проектировании и поверке вольтметров среднеквадратического значения
Способ поверки магнитоизмерительных приборов // 2010257
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки магнитоизмерительных приборов, в частности, используемых в геоэлектроразведке
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
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