Счетчик ионов в газовой среде
Область применения - метерология и здравоохранение. Счетчик состоит из измерительного конденсатора, электрометра и электрического конденсатора. Емкость электрического конденсатора выбрана в соответствии с системой неравенств где С - емкость электрического конденсатора; tн - заданный период непрерывного измерения на верхнем пределе измерений ионного тока счетчика; R - сопротивление изоляции между выводами электрического конденсатора;
Uдоп - наибольшее допустимое снижение абсолютной величины номинального напряжения на измерительном конденсаторе; Iв - значение верхнего предела измерений ионного тока счетчика; Rэ - входное сопротивление электрометра; Uо - величина номинального напряжения на измерительном конденсаторе. Технический результат данного изобретения состоит в том, что при ионном токе величиной Iв в течение периода tн снижение абсолютной величины номинального напряжения на измерительном конденсаторе не превысит наибольшей допустимой величины. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метеорологии и здравоохранении, в частности для контроля воздуха на соответствие "Саниторно-гигиеническим нормам допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений".
Известен регистратор атмосферных ионов (Я.Ю. Рейнет, Р.Л.Матизян, Э.Ю. Ютс, а.с. СССР N 517083), состоящий из источника напряжения, измерительного конденсатора и включенного между ними электрометра. Недостаток этого устройства в том, что оба вывода электрометра находятся под напряжением относительно земли. Прикосновение к электрометру или подключение к нему автоматического регистрирующего прибора приводит к появлению паразитных токов через электрометр, что создает большие погрешности при измерении ионного тока. Наиболее близкий аналог - счетчик аэроионов (Х.Ф. Таммет, а.с. СССР N 151071), состоящий из измерительного конденсатора, высокочувствительного электрометра, источника питания и устройства для протягивания воздуха. Внутренняя обкладка измерительного конденсатора соединена с электрометром через электрический конденсатор. К недостаткам этого счетчика аэроионов относится невозможность непрерывного измерения ионного тока. Кроме того, для получения каждого дискретного значения ионного тока необходимо наличие источника питания (чтобы перед каждым дискретным измерением зарядить измерительный конденсатор), измерителя времени (чтобы измерять период между двумя моментами измерения напряжения) и вычислительной техники (чтобы вычислять значения ионного тока). Все это усложняет измерения, особенно при необходимости получить много значений ионного тока. Другой недостаток этого счетчика (погрешность измерений) вызван тем, что за период между двумя измерениями снижается напряжение на измерительном конденсаторе. Для уменьшения этой погрешности уменьшают величину снижения напряжения. Но для измерения малого снижения напряжения приходится использовать высокочувствительный электрометр, который сложнее обычного электрометра, а это дополнительно усложняет измерения. Кроме полезного сигнала, высокочувствительный электрометр реагирует на паразитные токи, что увеличивает погрешность измерений. Для получения каждого дискретного значения ионного тока необходимо два раза измерять напряжение электрометром, что усложняет измерения. При отключении выключателя, соединенного с внутренней обкладкой, его контакты удаляются друг от друга. В результате на внутренней обкладке индуцируется паразитный заряд, приводящий к погрешности измерений. После подключения источника питания к внутренней обкладке напряжение на ней возрастает. В результате по изоляторам внутренней обкладки текут токи поляризации, и нужно выждать несколько минут, пока они затухнут, и только затем отключать источник питания. Это уменьшает производительность измерений. Измеритель времени имеет некоторую погрешность измерений. Величина измеряемого им периода входит в выражение для расчета ионного тока. В результате ионный ток рассчитывается с погрешностью. Целью заявляемого изобретения является непрерывность измерений ионного тока. Сущность изобретения состоит в том, что в счетчике ионов в газовой среде, состоящем из источника питания и электрического конденсатора, включенного между электромером и внутренней обкладкой измерительного конденсатора, емкость электрического конденсатора выбрана в соответствии с системой неравенств

U0 - величина номинального напряжения на измерительном конденсаторе. Взаимосвязь параметров счетчика, приведенная в этой системе неравенств, получена экспериментальным путем и не обнаружена среди известных технических решений. Метод выбора конструктивных элементов счетчика, параметры которых удовлетворяют системе неравенств, изложен в следующих источниках информации: Имянитов И. М. , Приборы и методы для изучения электричества атмосферы, М., Гостехиздат, 1957 г. , с. 263; Таммет Х.Ф., Аспирационный метод измерения спектра аэроионов, Тартусский государственный университет, Тарту, 1967 г. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в том, что в течение заданного периода непрерывного измерения ионного тока на верхнем пределе измерений снижение абсолютной величины номинального напряжения на измерительном конденсаторе не превышает наибольшей допустимой величины. Т.е. напряжение на измерительном конденсаторе стабильное, а возможное отклонение от стабильности не превышает наибольшей допустимой величины. Благодаря этому ионной ток измеряется непрерывно. При этом измерения упрощаются, снижается погрешность и повышается производительность измерений. На фиг. 1 изображена принципиальная схема заявляемого счетчика. На фиг. 2 изображен график зависимости ионного тока заявляемого счетчика от расхода воздуха в измерительном конденсаторе. В таблице приведена зависимость снижения абсолютной величины номинального напряжения на измерительном конденсаторе от выбранной емкости электрического конденсатора (см. в конце описания). Возможность осуществления заявляемого счетчика иллюстрирует схема на фиг. 1. Электрический конденсатор 1 включен между входным выводом электрометра 2 и внутренней обкладкой 3 измерительного конденсатора, у которого внешняя обкладка 4 заземлена. Нулевой вывод электрометра заземлен. Длина измерительного конденсатора 395 мм, внутренний диаметр внешней обкладки 73 мм, наружный диаметр внутренней обкладки 16 мм, емкость 10 пФ. Напряжение на измерительном конденсаторе, поданное от заряженного электрического конденсатора 1, равно 385 B относительно земли в режиме холостого хода (при отсутствии ионного тока). Электрометр выполнен на операционном усилителе типа К140УД2401 по схеме повторителя. Входное сопротивление электрометра 1010 Ом, верхний предел измерений 0,6



tн = 4

R = 1015Ом,

Iв = 0,6

Rэ = 1010Ом,
U0 = 385 B. Емкость электрического конденсатора вычислена по первому неравенству их системы неравенств, приведенной при описании сущности изобретения


C



4 > 0,006. Условие второго неравенства выполняется. В качестве электрического конденсатора в счетчик поочередно устанавливают конденсаторы типа К73П-2, заряженные до номинального напряжения U0 = 385 B, емкостью соответственно 0,33 мкФ; 0,47 мкФ; 1,0 мкФ; 2,0 мкФ. В счетчике создают ионный ток Iи на верхнем пределе измерений (Iи=Iв= 0,6





где

U0 - номинальное напряжение на измерительном конденсаторе;
Uост - остаточное напряжение на измерительном конденсаторе после разряда электрического конденсатора током 0,6












Формула изобретения

где С - емкость электрического конденсатора;
tn - заданный период непрерывного измерения на верхнем пределе измерений ионного тока счетчика;
R - сопротивление изоляции между выводами электрического конденсатора;

Iв - значение верхнего предела измерений ионного тока счетчика;
Rэ - входное сопротивление электрометра;
Uо - величина номинального напряжения на измерительном конденсаторе.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3