Способ измерения больших постоянных токов (варианты)
Изобретение можно использовать в измерительной технике, в частности для измерений больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности. С целью повышения точности измерений предлагается получать информацию о токе по результатам измерений напряженности или индукции магнитного поля в n отдельных точках, располагая их по контуру вокруг шин с током, причем форма контура выбирается либо круглой, либо квадратной. В последнем случае точки располагаются в середине каждого интервала, получающегося после разбиения каждой стороны на n/4 частей. Количество точек при этом выбирается равным от 12 до 20. 2 с. и 2 з.п.ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности.
Изобретение направлено на решение задачи, заключающейся в повышении точности измерения больших постоянных токов. Известны способы измерения постоянных токов (см. Писаревский Э.А. Электрические измерения и приборы. - М.: Энергия, 1970). Основными недостатками известного решения являются низкая точность и узкий диапазон измеряемых токов. Известен также способ, описанный в статье Мееровича Э.А., Андриевской Л. И. Измерение больших постоянный токов с использованием датчиков Холла. Электричество, 1967, N 9, с. 49-55. Сущность способа заключается в сравнении в магнитопроводе намагничивающих сил от измеряемого тока и тока компенсационной обмотки. Недостатком этого аналога можно считать то, что большая протяженность магнитопровода, охватывающего токопровод, приводит к возникновению больших полей рассеяния, а значит - к неравномерности намагничивания магнитопровода. Поэтому токи компенсационной обмотки не полностью размагничивают сердечник, что снижает точность измерения. Кроме этого, к недостаткам можно отнести большой вес и расход материалов в устройствах, реализующих данный способ. Наиболее близким способом того же назначения к изобретению по совокупности признаков является способ измерения больших постоянных токов, заключающийся во введении немагнитного контура интегрирования, в котором измеряемый ток оценивают суммой напряженностей, измеряемых в n точках контура интегрирования, охватывающего пакет шин (см. Спектор С.А. Измерение больших постоянных токов. - М.: 1978, С. 114-117), принятый за прототип. К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, является наличие методической погрешности, обусловленной влиянием изменений размеров и формы поперечного сечения пакета шин. Этот недостаток приводит к появлению следующих проблем: а) при различных размерах и формах поперечного сечения пакета шин (квадратной, прямоугольной) имеют место различия в показаниях устройств, реализующих прототип; б) показания устройств зависят также от распределения плотности тока по сечению токопровода, поскольку можно считать, что форма сечения определяется не только физической границей токопровода с окружающей средой, но и распределением плотности тока по его сечению; в) существует зависимость показаний от количества работающих в данное время шин, поскольку это также влияет на форму пакета; г) существуют значительные трудности при проведении калибровок и поверок устройств для измерения больших постоянных токов, поскольку при этих операциях размеры и форма сечения токопровода отличаются от размеров и формы сечения токопровода, использующегося в рабочих условиях. Эта проблема становится более существенной при учете того факта, что задача метрологического обеспечения измерений больших постоянных токов в нашей стране далека от решения. Сущностью изобретения является оптимальный выбор формы контура интегрирования, числа точек измерения, расположения элементов вдоль контура, размеров контура интегрирования. При осуществлении изобретения может быть получен технический результат, заключающийся в повышении точности измерения токов без существенного увеличения количества измерительных элементов за счет уменьшения погрешности от влияния изменений размеров и формы пакета шин. Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, в котором измеряемый ток оценивают суммой напряженностей, измеряемых в n точках контура интегрирования, охватывающего пакет шин, особенность заключается в том, что при прямоугольной форме общего сечения пакета шин выбирают круглую форму контура интегрирования, располагая точки измерения равномерно вдоль контура. Другая особенность заключается в том, что при квадратной форме общего сечения пакета шин выбирают квадратную форму контура интегрирования, располагая точки измерения вдоль контура интегрирования в середине каждого интервала, которые получаются после разбиения каждой стороны контура на n/4 частей. Кроме того, особенности способа заключаются в том, что количество точек измерения n выбирают равным от 12 до 20, причем при квадратной форме контура число n должно быть кратным четырем, а размеры контура интегрирования определяются из условия, чтобы радиус в случае круглого контура или длина стороны в случае квадратного контура превышали не менее чем в 1,4 раза соответственно половину длины большей стороны пакета шин, при соотношении длин сторон последнего равном 2 и более, или длину стороны пакета шин. Отличительными признаками заявляемого решения является выбор оптимальной формы контура интегрирования, оптимального расположения точек с датчиками напряженности магнитного поля на нем, а также - числа точек и размеров контура. Это позволяет, как показали исследования, снизить влияние изменений размеров и формы сечения токопровода без существенного увеличения количества n точек измерения, а следовательно, повысить точность измерения больших постоянных токов, в частности снизить погрешности калибровки устройств, а также упростить ее процедуру. Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна". Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку считается, что измерить ток с малыми погрешностями (на уровне вышеуказанных значений) при различных размерах и формах поперечного сечения токопровода, используя результаты измерения напряженностей лишь в нескольких точках вокруг него, невозможно, что позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого решения критерию "изобретательский уровень". На фиг. 1 - фиг. 6 изображены различные формы контуров интегрирования 1, токопроводы (пакеты шин) 2, точки измерения напряженностей магнитного поля 3; на фиг. 7 показано суммирование напряженностей с помощью сумматора 4. Заявляемый способ измерения больших постоянных токов основан на использовании закона полного тока в дискретной форме и может быть реализован с помощью выполнения контура интегрирования 1 в виде рамы или пояса из неферромагнитного материала (например, стеклопластика). Он охватывает токопровод 2 и может иметь различную форму. На контуре 1 в точках 3 располагаются измерительные элементы на основе датчиков магнитного поля (например, датчиков Холла) (фиг. 1). Для получения информации об измеряемом токе производится суммирование сигналов с помощью сумматора 4. В итоге выходной сигнал сумматора будет пропорционален измеряемому току I:









Контура, для которых погрешность



будут иметь меньшие погрешности от изменения формы сечения и размеров реальных токопроводов. Установлено, что погрешность (2) имеет меньшие значения в случае круглой, а также в случае квадратной формы контура интегрирования, причем в последнем случае точки измерения вдоль контура должны быть расположены следующим образом: необходимо разбить длину каждой стороны контура на n/4 интервалов длиной L (n - число точек измерения) и поместить измерительный элемент в середине каждого интервала (фиг. 5а). Хотя при квадратной и прямоугольной формах контуров точки измерения можно расположить и по другим алгоритмам, например, как показано на фиг. 5б, в. Расположение согласно фиг. 5б получается при разбивании каждой стороны на (n/4-1) интервалов и размещении элементов на границах интервалов. Характерной особенностью этого алгоритма является размещение элементов в углах контура. Расположение точек согласно фиг. 5в получается, если расстояние между элементами

средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для измерения тока в химической и металлургической промышленности;
для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в независимых пунктах формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7