Преобразователь среднеквадратического значения напряжения
Авторы патента:
Предлагаемый преобразователь предназначен для измерения уровня переменного напряжения и входит в состав вольтметров переменного тока (или универсальных вольтметров), может применяться в других устройствах для измерения или стабилизации среднеквадратического значения напряжения или тока, например в калибраторах. Его применение целесообразно в измерительных устройствах средней (0,1-0,5%) и высокой точности (менее 0,1%), когда требуется достижение лучших метрологических характеристик. Технический результат - повышение точности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к электронике. Основная область применения - измерительная техника. Применяется для измерения уровня сигналов переменного тока.
Известны преобразователи среднеквадратического значения переменного напряжения [1], [2]. Их принцип действия основан на уравнении:




По завершении всего измерительного цикла производится вычисление результата с учетом коэффициента калибровки:
U=Ux

Результат в цифровом виде подается на выход преобразователя. Далее управляющее устройство приводит схему в состояние, соответствующее 0-й фазе, и снова повторяет весь измерительный цикл. Следует отметить особую роль опорного источника 4, который, только на первый взгляд, никакой дополнительной функции, кроме обеспечения работоспособности схемы АЦП 3, не несет. Она заключается в том, что размерность воспроизводимого им постоянного напряжения переносится на размерность измеряемого переменного напряжения. Средством передачи служит АЦП, выступающий как мера отношения, а калибровка преобразователя (масштаба преобразования) сводится к одной простой операции - установке уровня опорного источника 4. В роли равноценного опорного источника постоянного напряжения может выступать и ЦАП 9. Однако практическая реализация такого решения нецелесообразна - усложняется схема ЦАП, усложняется его калибровка (он ведь становится многозначной мерой напряжения, которую нужно калибровать во многих точках). При этом очень высокие требования к параметрам АЦП сохраняются. В предлагаемом варианте преобразователя ЦАП должен обеспечивать только кратковременную стабильность выходного напряжения, достаточную для проведения двух измерений - на входе и выходе квадратора. Таким образом, в данном устройстве точность измерения переменного напряжения обеспечивается только параметрами опорного источника 4 (точностью и стабильностью выходного напряжения) и АЦП 3 (линейностью, динамическим диапазоном и разрешающей способностью). Самый же критичный узел преобразователя - квадратор 1, как средство преобразования переменного напряжения в постоянное, исключается из цепи передачи размерности напряжения. По сравнению с прототипом [2], у которого параметры квадратора прямо влияют на коэффициент преобразования, предложенная схема преобразователя позволяет значительно повысить точность измерений. При реализации преобразователя достигается снижение погрешности в среднем на порядок при использовании квадраторов того же типа. Единственным существенным фактором, ограничивающим возможность полной коррекции погрешности квадратора, остается его случайная (шумовая) составляющая погрешности. Во всех случаях применения предлагаемая схема позволяет отказаться от тщательного отбора элементов квадратора и снизить требования, предъявляемые к ним (начальному смещению, асимметрии, температурной стабильности, временному дрейфу). Она наиболее эффективна:
- для построения прецизионных преобразователей, когда недостаточно параметрической точности существующих квадраторов:
- в приборах, работающих в широком температурном диапазоне, позволяя скомпенсировать даже сильную зависимость параметров квадратора от окружающей температуры;
- в высокочастотных измерительных приборах, когда отсутствует возможность применения высококачественных квадраторов из-за неудовлетворительных частотных свойств. При использовании данного преобразователя в измерительных приборах высокой точности, например вольтметрах, возможно:
- сократить объем калибровочных операций (снизить трудоемкость) благодаря тому, что преобразователь, фактически, калибруется автоматически;
- заменить сложную калибровку на переменном токе более точной калибровкой на постоянном токе и добиться дополнительного повышения точности. Следует отметить, что платой за повышение точности являются:
- дополнительные аппаратные затраты на усовершенствование преобразователя по сравнению с аналогом [2], но они незначительны - стоимость увеличивается приблизительно на четверть или может не возрастать, если соответственно снизить требования к элементной базе;
- снижение быстродействия в среднем вдвое, однако, оно может быть восстановлено отключением калибровки квадратора, и тогда схема переходит в такой же режим работы, что и известное устройство [2]. Другой возможностью восстановления скорости измерений может быть, например, применение двух параллельных каналов с поочередной калибровкой;
- усложнение вычислительного и управляющего устройств, но это затраты только на программирование микропроцессорного устройства, так как иначе (аппаратно) реализовать описанный алгоритм работы данного преобразователя затруднительно. Во втором варианте преобразователь, описанный выше, содержит третий дополнительный вход третьего аналогового ключа, позволяющий соединять вход АЦП со второй дополнительной входной клеммой. Это дополнение дает возможность измерения постоянного напряжения с более высокой точностью, минуя квадратор. Однако целью данного дополнения является не повышение точности измерения постоянного напряжения, что очевидно, а возможность калибровки опорного источника АЦП. При этом, подавая на вход преобразователя эталонный уровень постоянного напряжения, посредством пересчета показаний АЦП можно вычислить действительное значение опорного источника, то есть откалибровать его, чем в дальнейшем обеспечить более точное измерение переменного напряжения. Во-вторых, такой преобразователь может работать в режиме сравнения (компарирования) переменного напряжения с постоянным. При этом погрешность измерения будет формироваться только за счет погрешности (нелинейности) АЦП, а погрешность опорного источника АЦП исключается. Таким образом, если изобретение по первому пункту - преобразователь СКЗ для вольтметра, то изобретение по второму пункту - уже преобразователь СКЗ для вольтметра-компаратора напряжений. Схема преобразователя по второму пункту показана на чертеже (фиг. 2). Наличие второй клеммы для осуществления компарирования необязательно. Сравниваемые напряжения могут подаваться на объединенный вход поочередно. Работа преобразователя в качестве компаратора напряжений осуществляется чередованием циклов измерения:
- переменного напряжения на первой входной клемме так же, как и в первом варианте схемы;
- постоянного напряжения на второй входной (или объединенной) клемме в третьем положении ключа 8. По результатам двух измерительных циклов, в которых определяются значения переменного Uac и постоянного Udc напряжений относительно внутреннего опорного источника, вычисляется действительное значение переменного напряжения, поданного на вход преобразователя:

где Us - значение эталонного постоянного напряжения, с которым сравнивается переменное. Литература
1. У.Титце, Л.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир, 1982 г., с. 473. 2. ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В3-71, В3-71/1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Ч.1, 1998 г., с.10 (рис. 5.1) и с.13 (рис. 5.2).
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к электрорадиоизмерениям, а именно к измерениям постоянной составляющей гармонического сигнала
Устройство для измерения тока пакета шин // 2166765
Измерительный преобразователь большого тока // 2165626
Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерению больших постоянных токов пакета шин
Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям действующего значения переменного напряжения по результатам оценки выборок такого напряжения
Устройство для измерения тока // 2147131
Изобретение относится к диагностическому устройству для амперометрического определения тока, текущего через датчик
Способ определения уравнительного тока на двухпутном участке тяговой сети переменного тока // 2128120
Изобретение относится к электрифицированному железнодорожному транспорту
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения среднеквадратического значения сигнала для преимущественного использования на инфранизких частотах, когда требуется высокое быстродействие и точность измерений при обработке сигналов, изменяющихся в большом динамическом диапазоне
Изобретение относится к области электрорадиоизмерений
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения действующего значения напряжения в электрических сетях переменного тока
Счетчик потерь электроэнергии // 2380715
Счетчик ресурса трансформатора (варианты) // 2487363
Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит первый измерительный резистор (1), подсоединенный между входом (2) измерения напряжения и общей точкой (5), и второй измерительный резистор (3), подсоединенный между общей точкой (5) и базовым электрическим заземлением (4). Измерительный выход (6) соединен с общей точкой (5). Кожух (7) внешнего экранирования (7) окружает первый и второй измерительные резисторы и соединен с базовым электрическим заземлением (4). Внутренний емкостный электрод (9), окружающий первый и второй измерительные резисторы, расположен в кожухе (7) внешнего экранирования. При этом устройство дополнительно содержит схему (10) компенсации сдвига фаз, подсоединенную между внутренним емкостным электродом (9) и общей точкой (5). Технический результат заключается в уменьшении сдвига фаз и расширении полосы пропускания. 8 з.п. ф-лы, 9 ил.
Способ измерения параметров синусоидального напряжения и измеритель его реализующий (варианты) // 2577549
Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано при построении цифровых измерителей среднеквадратического значения синусоидальных сигналов. Технический результат, достигаемый при использовании настоящей группы изобретений, заключается в обеспечении возможности реализации относительно простых цифровых устройств. Особенностью способа и его вариантов является определение необходимого параметра синусоидального напряжения путем измерения только его мгновенного значения, выбранного строго в определенный момент времени, который зависит как от частоты исследуемого напряжения, так и от измеряемого параметра. В состав измерителя входят аналоговый компаратор, аналого-цифровой преобразователь, формирователь временных интервалов и блок усреднения. 6 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано при построении цифровых измерителей среднеквадратических значений синусоидальных сигналов. Технический результат, достигаемый при использовании настоящей группы изобретений, заключается в обеспечении возможности реализации относительно простых цифровых устройств с широким диапазоном измеряемых значений. Особенностью способа и его вариантов является определение необходимого параметра синусоидального напряжения путем измерения только его мгновенного значения, выбранного строго в определенный момент времени, который зависит как от частоты исследуемого напряжения, так и от измеряемого параметра. Например, в моменты времени и , когда модуль мгновенного значения синусоидального сигнала будет равен его среднеквадратическому значению URMS. Основными функциональными блоками устройства, реализующего способ, являются формирователь импульсов, измеритель периода, формирователь временных интервалов, компаратор двоичных кодов, аналого-цифровой преобразователь и блок усреднения. 10 н.п. ф-лы, 6 ил.