Автоматический компенсатор переменного тока

 

штате,-,г,„., энатс

О П И С А™Й И Е

239432

Сова Советских

Социалистических

Республик

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 07.11.1968 (№ 1216711/18-24) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 18.111.1969. Бюллетень ¹ 11

Дата опубликования описания 24Л 11.1969

Кл. 21е, 32

21е, 30,, 30

74Ь, 8/01

МПК G 01г

G Оlг

G 08с

УДК 621.317.727.2 (088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Авторы изобретения

А. М. Мелик-Шахназаров, И. Л. Шайи и В. В. Питеряков

Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова

Заявитель

АВТОМАТИЧЕСКИ Й КОМП ЕНСАТОР П ЕРЕМЕН НОГО ТОКА

Изобретение относится к области автоматикии и вычислительной техники.

Известны автоматические компенсаторы переменного тока, содержащие каналы компенсации полезного сигнала и квадрату.рной помехи.

Для повышения быстродействия и упрощения устройства в предложенном устройстве вход источника компенсирующего напряжения соединен с блоком управления, выход источника компенсирующего напряжения через последовательно включенные источник измеряемого напряжения и вход четырехполюсника обрагной связи соединен со входом усилителя, выход усилителя через фазочувствительный выпрямитель соединен со входом нульоргана, выход нуль-органа соединен со входом блока управления, выход блока управления соединен со» с одним входом ключа, второй вход ключа соединен с выходом генератора импульсов эталонной частоты, выход ключа соединен со входом счетчика.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 — векторная диаграмма измерительного контура управления.

Автоматический компенсатор содержит источник компенсирующего напряжения 1, усилитель 2, блок опорного напряжения 3, фазочувствительный выпрямитель 4, четырехполюсник обратной связи 5, нуль-орган 6, ключ

7, блок управления 8, счетчик 9, генератор импульсов эталонной частоты 10 и выходной о î-„, //

Схема работает следующим образом.

Амплитуда напряжения, поступающего от источника компенсирующего напряжения, изме-IHCTcH по пилообразному закону, а частота и фаза совпадают с частотои измеряемого по10 лезного сигнала. Фазочувствительный выпрямитель 4 питается опорным напряжением, также совпадающим по частоте и фазе с полезным сигналом. Поэтому на выходе фазочувствительного выпрямителя действует по15 стоянное напряжение, пропорциональное только полезному сигналу.

В момент, когда компенсирующее напряжение начинает увеличиваться, с блока управления 8 подается импульс на ключ 7, который

20 открывается.

На счетчик 9 на шнают поступать импульсы с генератора импульсов эталонной частоты

/О. При этом на входе усилителя 2 действует напряжение ЛК равное напряжению U„, по25 ступающему от источника измеряемого сигнала. После усиления это напряжение подается иа вход фазочувствительного выпрямителя и через четырехполюсник обратной связи 5 иа вход уси",èòåëÿ 2, осуществляя отрицаЗо тельную обратную связь по напряжению.

Это приводит к тому, что напряжение L„ компенсируется напряжением U, .

Таким образом, осуществляется статическая компенсация измеряемого напряжения

U„, а на вход усилителя подается напряжение ЛК

На выходе фазочувствительного выпрямителя образуется постоянное напряжение, пропорциональное синфазной составляющей напряжения ЛК С увеличением компенсирующего напряжения U, на входе усилителя будет действовать напряжение

Л U = U„— U;. — U„.

Так как напряжение (/„совпадает по фазе с вектором опорного напряжения U то при его введении вектор U„ ïoâîðà÷èBàåòñÿ, стремясь совместиться с вектором jUI.

При совпадении, вектора U; с вектором jUI компенсбирующее напряжение U, ïîëíîñòüþ скомпенсирует полезный сигнал. На выходе фазочувствительного выпрямителя постоянное напряжение станет равным нулю, и нуль-орган 6 выдает сигнал на блок управления 8, который подает импульс на ключ 7 и закрывает его. Число импульсов, подсчитанное счетчиком 9 за время открытого состояния ключа, будет пропорционально измеряемому па.раметру.

Окончательный результат измерения в цифровой форме представляется выходным блоком.

Описанный процесс повторяется в каждом цикле развертывания компенсирующего преобразования.

Предмет из об ретения

Автоматический компенсатор переменного тока, содержащий источник компенсирующего напряжения, амплитуда напряжения на выходе которого изменяется по пилообразному закону, усилитель, блок управления, ключ, генератор импульсов эталонной частоты, четырехполюсник обратной связи, фазочувствительный выпрямитель, нуль-огран и счетчик, отличаюцийся тем, что, с целью повышения быстродействия и упрощения устройства, в нем вход источника компенсирующего напряжения соединен с блоком управления, выход источника компенсирующего напряжения через последовательно включенные источник измеряемого напряжения и вход четырехполюснпка обратной связи соединен со входом усилителя, выход усилителя через фазочувстви I LJIbllI III выпрямитель соединен со входом нуль-органа, выход нуль-органа соединен со входом блока управления, выход блока управления соединен со входом счетчика и с одним входом ключа, второй вход ключа соединен с выходом генератора импульсов эталонной частоты, выход ключа соединен со входом счетчика.

Составитель А. Д. Ходырев

Редактор Е. Семанова

Техред Л. Я. Левина

Корректоры: В. Петрова и Е. Ласточкина

Заказ 1685 6 Тираж 480 Подписное

Р>> ЦНИИПИ Комитета по делам иеобре енин и от ритин прн Со ете

Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

Автоматический компенсатор переменного тока Автоматический компенсатор переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении

Изобретение относится к устройствам сопряжения аналоговых и цифровых сигналов, а именно к аналого-цифровым преобразователям уравновешивающего типа, и может быть использовано для обработки электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, а также других аналоговых сигналов в медицине и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматизации управления реверсивными электроприводами протяженных конвейеров возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством
Наверх