RU2686452C1 - Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин - Google Patents
Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2686452C1 RU2686452C1 RU2018120172A RU2018120172A RU2686452C1 RU 2686452 C1 RU2686452 C1 RU 2686452C1 RU 2018120172 A RU2018120172 A RU 2018120172A RU 2018120172 A RU2018120172 A RU 2018120172A RU 2686452 C1 RU2686452 C1 RU 2686452C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- adder
- microwave
- frequency
- generator
- arm
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
- G01R19/10—Measuring sum, difference or ratio
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R15/00—Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
- G01R15/14—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
- G01R15/24—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в измерительной технике для измерения токов и напряжений. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в сверхвысокочастотный измеритель электрических величин, содержащий источник переменного тока, первый и второй преобразователи и регистратор, введены первый и второй усилители, источник постоянного тока и сумматор, первый и второй преобразователи выполнены в виде первого и второго микроволновых генераторов с варакторной перестройкой частоты, причем источник переменного тока через первый и второй усилители соединен соответственно с вводами питания варакторов первого и второго микроволновых генераторов, вводы питания первого и второго микроволновых генераторов подключены к источнику постоянного тока, вывод энергии первого генератора соединен с первым плечом сумматора, вывод энергии второго генератора соединен со вторым плечом сумматора, третье плечо которого подключено к входу регистратора. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает расширение функциональной возможности и уменьшение инерционности измерения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в измерительной технике для измерения токов и напряжений, а также в области релейной защиты и автоматики.
Известен способ измерения ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (см. RU 2281516 С1, 10.08.2006), при котором поляризованный световой сигнал пропускают через магнитооптический чувствительный элемент в виде закрученного вдоль направления распространения излучения одномодового оптического волокна. Прошедший через чувствительный элемент световой сигнал делят на две пары взаимно ортогональных линейно поляризованных составляющих, отличающиеся друг от друга угловой ориентацией. Определяют на выходе чувствительного элемента азимутальный угол и угол эллиптичности поляризации светового сигнала. Дополнительно определяют двулучепреломление в выходном фиксирующем соединителе оптического волокна, с его использованием находят состояние поляризации светового сигнала в конце волокна перед выходным фиксирующим соединителем. Формируют измерительный сигнал с учетом угла ориентации между парами и двулучепреломления в выходном фиксирующем соединителе и по нему находят измеряемую величину.
Недостатком этого известного способа является сложность процедуры формирования измерительного сигнала и его измерение.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятое автором за прототип устройство для измерения переменного тока на основе двух полупроводниковых диодов и магнитоэлектрической системы (см. Информационно-измерительная техника в электронике: учебник для студ. высш. учебн. заведений / [Г.Г. Раннев, В.А. Сурогина, В.И. Калашников и др.]; под ред. Г.Г. Раннева. - 2-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - стр. 305-306). В данном устройстве измеряемый переменный сигнал с выхода источника переменной сети поступает на два полупроводниковых диода. Здесь положительный полупериод (полярность) измеряемого сигнала подают на анод первого диода (анод диода подключен к источнику переменной сети) и в результате этот диод пропускает ток через себя, и как следствие ток измеряется манитоэлектрической системой, соединенной с катодом этого диода. При отрицательном полупериоде (полярности) измеряемого тока ток пропускается через второй диод, подключенный катодом к источнику переменной сети. Так как анод этого второго диода не соединен с магнитоэлектрической состемо, то контролирумый переменный ток не измеряется. Следовательно, данное устройство дает возможность измерить только один (положительный) полупериод исследуемого сигнала.
Недостатком этого известного устройства можно считать узкую функциональную возможность и инерционность подвижной части измерительного механизма магнитоэлектрической системы.
Техническим результатом предлагаемого устройства является расширение функциональной возможности и уменьшение инерционности измерения.
Технический результат достигается тем, что в сверхвысокочастотный измеритель электрических величин, содержащий источник переменного тока, первый и второй преобразователи и регистратор, введены первый и второй усилители, источник постоянного тока и сумматор, первый и второй преобразователи выполнены в виде первого и второго микроволновых генераторов с варакторной перестройкой частоты, причем источник переменного тока через первый и второй усилители соединен соответственно с вводами питания варакторов первого и второго микроволновых генераторов, вводы питания первого и второго микроволновых генераторов подключены к источнику постоянного тока, вывод энергии первого генератора соединен с первым плечом сумматора, вывод энергии второго генератора соединен со вторым плечом сумматора, третье плечо которого подключено к входу регистратора.
Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что измерение суммарной частоты двух микроволновых генераторов с вракторной перестройкой частоты дает возможность вычислить электрическую величину частотой.
Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу измерения электрической величины на основе измерения суммарной частоты двух микроволновых генераторов с варакторной перестройкой частоты с желаемым техническим результатом, т.е. расширением функциональной возможности и уменьшением инерционности измерения.
На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит источник переменного тока 1, первый и второй усилители 2 и 3, первый и второй микроволновые генераторы с варакторной перестройкой частоты 4 и 5, источник постоянного тока 6, сумматор 7 и регистратор 8.
Устройство работает следующим образом. Переменный, например, синусоидальный сигнал с выхода источника переменного тока 1 одновременно поступает на входы первого и второго усилителей 2 и 3. Пусть выход первого усилителя соединен с анодом варактора первого микроволнового генератора с варакторной перестройкой частоты 4, а катод варактора второго микроволнового генератора с варакторной перестройкой частоты 5 - с выходом второго усилителя. Предварительно для генерирования электромагнитных колебаний вводы питания первого и второго микроволновых генераторов подключают к источнику постоянного тока 6. При отсутствии переменных сигналов на входах первого и второго усилителей, обозначим частоты на выводах энергии первого и второго микроволновых генераторов соответственно f1 и f2.
Согласно предлагаемому техническому решению при положительном полупериоде синусоидального переменного сигнала на выходе первого усилителя, посредством варактора первого микроволнового генератора, частота последнего будет увеличиваться пропорционально входному сигналу варактора первого генератора, т.е. на выводе энергии первого генератора для частоты можно принимать f1+f*, где f* - частота, возникающая благодаря подаче на анод варактора первого генератора положительного полупериода переменного сигнала. При этом частота на выводе энергии второго микроволнового генератора остается равной f2. Другими словами в этом случае при положительном полупериоде контролируемого переменного сигнала, перестраивается по частоте только первый микроволновый генератор. После этого при отрицательном полупериоде синусоидального переменного сигнала на выходе второго усилителя, посредством варактора второго микроволнового генератора, частота последнего будет увеличится пропорционально (пересторока по частоте второго микроволнового генератора) входному сигналу варактора второго генератора, т.е. на выводе энергии второго генератора для частоты можно записать f1+f*, где f* - частота, возникающая благодаря подаче на катод варактора второго генератора отрицательного полупериода переменного сигнала. При этом частота на выводе энергии первого микроволнового генератора остается равной f1. Аналогично при отрицательном полупериоде контролируемого переменного сигнала, перестраивается по частоте только второй микроволновой генератор. Обозначим сумму частот f1+f*=F1, а - f2+f*=F2. Отсюда получаем, что на первое плечо и второе плечо сумматора 7 поочередно в зависимости от полярности переменного сигнала поступает либо сигнал частотой F1, либо сигнал частотой F2. В рассматриваемом случае так как частота F1 соответствует положительному полупериоду контролируемого сигнала, а частота F2 -отрицательному полупериоду того же сигнала, то их сумма в сумматоре 7, даст возможность получить информацию о действующем значении (за весь период) измеряемого переменного сигнала. В сумматоре можно предусмотреть запоминание частот F1 и F2 при их суммировании. В предлагаемом устройстве для регистрации суммарной частоты, соответствующей действующему значение переменного сигнала, с третьего плеча сумматора сигнал переносится на вход регистратора 8, в качестве которого, например, может быть использован частотомер. Следовательно, измерив суммарную частоту посредством частотомера, можно вычислить действующее значение переменного сигнала, например, тока.
Таким образом, в предлагаемом техническом решении на основе измерения суммарной частоты двух микроволновых генераторов варакторной перестройкой частоты, можно обеспечить расширение функциональной возможности и уменьшение инерционности измерения переменного электрического сигнала.
При построении данного устройства в качестве микроволновых генераторов могут быть использованы генераторы типа ГЛПД - 2.
Одним из преимуществ данного сверхвысокочастотного измерителя электрических величин, по сравнению с прототипом, можно считать возможность передачи результата измерений на расстояние дистанционно.
Предлагаемое устройство успешно может быть использовано и решения других задач, например, для косвенного измерения активной мощности в сочетании с вольтметром.
Claims (1)
- Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин, содержащий источник переменного тока, первый и второй преобразователи и регистратор, отличающийся тем, что в него введены первый и второй усилители, источник постоянного тока и сумматор, первый и второй преобразователи выполнены в виде первого и второго микроволновых генераторов с варакторной перестройкой частоты, причем источник переменного тока через первый и второй усилители соединен соответственно с вводами питания варакторов первого и второго микроволновых генераторов, вводы питания первого и второго микроволновых генераторов подключены к источнику постоянного тока, вывод энергии первого генератора соединен с первым плечом сумматора, вывод энергии второго генератора соединен со вторым плечом сумматора, третье плечо которого подключено к входу регистратора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018120172A RU2686452C1 (ru) | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018120172A RU2686452C1 (ru) | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2686452C1 true RU2686452C1 (ru) | 2019-04-25 |
Family
ID=66314720
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018120172A RU2686452C1 (ru) | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2686452C1 (ru) |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1166015A1 (ru) * | 1983-05-10 | 1985-07-07 | Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.60-Летия Ссср | Устройство дл измерени параметров СВЧ-элементов |
| WO1998012565A1 (de) * | 1996-09-19 | 1998-03-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Sensor zum messen der elektrischen stromstärke und/oder spannung |
| RU2235336C1 (ru) * | 2003-06-30 | 2004-08-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | Измеритель мощности свч |
| RU2567441C1 (ru) * | 2014-05-29 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Способ цифрового измерения электрических величин |
| RU2616871C1 (ru) * | 2015-10-27 | 2017-04-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах |
| RU2626387C1 (ru) * | 2016-10-14 | 2017-07-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для измерения электрического тока |
| RU2628306C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-08-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для измерения дифференциального тока |
-
2018
- 2018-05-31 RU RU2018120172A patent/RU2686452C1/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1166015A1 (ru) * | 1983-05-10 | 1985-07-07 | Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.60-Летия Ссср | Устройство дл измерени параметров СВЧ-элементов |
| WO1998012565A1 (de) * | 1996-09-19 | 1998-03-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Sensor zum messen der elektrischen stromstärke und/oder spannung |
| RU2235336C1 (ru) * | 2003-06-30 | 2004-08-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | Измеритель мощности свч |
| RU2567441C1 (ru) * | 2014-05-29 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Способ цифрового измерения электрических величин |
| RU2616871C1 (ru) * | 2015-10-27 | 2017-04-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах |
| RU2628306C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-08-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для измерения дифференциального тока |
| RU2626387C1 (ru) * | 2016-10-14 | 2017-07-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для измерения электрического тока |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| "Информацонно-измерительная техника и электроника", Раннев Г.Г. и др., 2007 г., 305-306 с.. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kumada et al. | Directly high-voltage measuring system based on Pockels effect | |
| Yang et al. | Intense electric-field optical sensor for broad temperature-range applications based on a piecewise transfer function | |
| US3675125A (en) | Optical wattmeter | |
| EP1619513A2 (en) | Fiber optics apparatus and method for accurate current sensing | |
| Kucuksari et al. | Complete model development for an optical current transformer | |
| JPH0424664B2 (ru) | ||
| JPH0123067B2 (ru) | ||
| CN111123186B (zh) | 一种光纤电流传感器宽频特性测试装置及测试方法 | |
| CN103969501B (zh) | 一种光学电流传感器 | |
| Li et al. | Signal detection for optical AC and DC voltage sensors based on Pockels effect | |
| CN102928647B (zh) | 光学式电压传感系统及相应迭代解调方法 | |
| RU2686452C1 (ru) | Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин | |
| CN106062506A (zh) | 干涉测定传感器 | |
| Samimi et al. | Effect of nonideal linear polarizers, stray magnetic field, and vibration on the accuracy of open-core optical current transducers | |
| CN115308665B (zh) | 基于光学电流互感器闭环算法的调制器半波电压跟踪方法 | |
| Temkina et al. | Fiber optic current meter for IIoT in power grid | |
| Wu et al. | Research on all-fiber dual-modulation optic current sensor based on real-time temperature compensation | |
| Li et al. | Analysis and design of loop gains to optimize the dynamic performance of optical voltage sensor based on Pockels effect | |
| Yu et al. | Dual-channel fiber optic current sensor based on two-carrier modulation technique | |
| Liokumovich et al. | Fiber-optic polarization interferometer with an additional phase modulation for electric field measurements | |
| CN116068248A (zh) | 一种光学电流互感器系统及调制解调方法 | |
| RU2033694C1 (ru) | Способ передачи опорного сигнала на разнесенные в пространстве пункты и устройство для его осуществления | |
| Zhao et al. | Application of pockels electro-optic effect in voltage transducer | |
| CN109387455A (zh) | 一种实时测量宽域等离子体密度的方法及系统 | |
| RU2767166C1 (ru) | Измеритель тока оптический интерференционный |