[go: up one dir, main page]

RU2686452C1 - Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин - Google Patents

Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин Download PDF

Info

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
Application number
RU2018120172A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурами Николаевич Ахобадзе
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2018120172A priority Critical patent/RU2686452C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2686452C1 publication Critical patent/RU2686452C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/10Measuring sum, difference or ratio
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/24Adaptations 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)

  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.
RU2018120172A 2018-05-31 2018-05-31 Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин RU2686452C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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