RU2482517C1 - Трассопоисковый приемник - Google Patents

Трассопоисковый приемник Download PDF

Info

Publication number
RU2482517C1
RU2482517C1 RU2011147097/28A RU2011147097A RU2482517C1 RU 2482517 C1 RU2482517 C1 RU 2482517C1 RU 2011147097/28 A RU2011147097/28 A RU 2011147097/28A RU 2011147097 A RU2011147097 A RU 2011147097A RU 2482517 C1 RU2482517 C1 RU 2482517C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
analog
adders
microcontroller
voltage
Prior art date
Application number
RU2011147097/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Маркович Богатов
Леонтий Рустемович Григорьян
Ольга Евгеньевна Митина
Мария Александровна Сахно
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ")
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ")
Priority to RU2011147097/28A priority Critical patent/RU2482517C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482517C1 publication Critical patent/RU2482517C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроизмерительной технике, и может быть использовано для генерирования гармонических сигналов в составе измерительного комплекса для реализации индукционного метода поиска и диагностики подземных коммуникаций. Трассопоисковый приемник состоит из последовательно соединенных антенного блока, преобразователя напряжение-ток, фильтра, масштабирующего преобразователя, аналого-цифрового преобразователя. Дополнительно он содержит связанные с аналого-цифровым преобразователем входами первый и второй сумматоры, каждый из которых последовательно и соответственно соединен с первым и вторым арифметическими логическими устройствами, которые соединены соответственно с первым и вторым умножителями, своими выходами соединенными с третьим сумматором, связанным последовательно с третьим арифметически-логическим устройством, микроконтроллером, жидкокристаллическим индикатором. Выходы микроконтроллера подключены к первому, второму сумматорам и аналого-цифровому преобразователю. Технический результат заключается в повышении точности и чувствительности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для обнаружения и приема гармонических сигналов в составе измерительного комплекса для реализации индукционного метода поиска и диагностики подземных коммуникаций.
Для диагностики подземных коммуникаций используются два базовых устройства:
- генератор трассопоисковый для запитки исследуемого объекта переменным током;
- приемник трассопоисковый для исследования характеристик протекания тестового переменного тока. [Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. М.: Энергоиздат. - 1982. - 312 с.].
Наличие магнитного поля, которое создается протекающим по коммуникациям током генератора, положено в основу индукционного метода поиска инженерных коммуникаций. Посредством измерения электромагнитного поля трассопоисковым приемником определяют местоположение коммуникаций, глубину их залегания и место повреждения.
Известен трассопоисковый приемник, содержащий приемную антенну, входной усилитель напряжения, блок фильтров, индикатор [патент РФ №2046378, МПК (6) G01R 31/08].
Недостатком данного устройства является малая избирательность особенно в диапазоне частот до 1 кГц. Устройство применяется только на фиксированных частотах и не может быть использовано при перестройке в широком диапазоне частот.
Известен трассопоисковый приемник, содержащий магнитную антенну, преселектор, усилитель, первый регулируемый усилитель, последовательно соединенные смеситель, фильтр промежуточной частоты и усилитель промежуточной частоты, стрелочный индикатор, акустический индикатор [патент РФ №2190234, МПК (6) G01R 31/08]. Недостатком данного устройства является невысокая помехозащищенность, обусловленная тем, что сигнал не защищен от помех, создаваемых токами промышленной частоты.
Известно устройство, позволяющее определять место повреждения кабеля, содержащее приемную часть, состоящую из датчика-формирователя, избирательного усилителя, высокостабильного опорного генератора, делителя частоты - формирователя, фазовращателя, фазометра, индикатора [патент РФ №2361229, МПК (6) G01R 31/08]. Недостатками данного устройства, является невысокая избирательность и низкая помехоустойчивость, которая не устраняется полностью даже при применении фазоизмерительных узлов (фазовращатель, фазометр).
В качестве наиболее близкого аналога взят трассопоисковый приемник, являющийся приемной частью трассопоискового комплекса (патент РФ №2414719, МПК 01R 31/08 (2006.01)]. Он содержит антенный блок, четыре канала преобразования сигналов, состоящих из последовательно соединенных усилителя, фильтра и масштабирующего преобразователя, а также микропроцессора и соединенного с ним регистрирующего устройства, при этом масштабирующие преобразователи каналов преобразования сигналов вертикальных индукционных преобразователей через амплитудные детекторы и дифференциальный усилитель подключены к измерительному входу микропроцессора, GPS приемник, приемный радиомодемом и два аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), сигнальные входы которых подключены к масштабирующим преобразователям каналов горизонтальных индукционных преобразователей, а сигнальные выходы - к информационным входам микропроцессора, тактируемый выход которого подключен к объединенным тактовым входам АЦП, а тактируемый вход - к выходу GPS приемника, а вход приема данных - к выходу радиомодема.
В этом устройстве для повышения избирательности каналов вертикальных индукционных датчиков использованы синхронные детекторы, применение которых при определенных условиях обеспечивает предельную избирательность приемного тракта, а также предельную линейность преобразования переменного напряжения в постоянное [Генри Петин. Ключевой синхронный детектор. / Схемотехника №3 2003. С 14-15].
Опорный сигнал для обоих синхронных детекторов данного приемника формируется путем преобразования синусоидального сигнала с одного из каналов горизонтального индукционного датчика в прямоугольное напряжение. Не идентичность временных (фазовых) характеристик измерительного и опорного каналов не обеспечивает стабильной синхронизации измерительного и опорного сигналов, что в целом не позволяет получить предельных преимуществ от применения синхронных детекторов.
Детектирование сигналов со случайной начальной фазой обеспечивает асинхронный режим с ортогональным детектированием сигнала двумя синхронными детекторами и соответствующей математической обработкой их выходных сигналов. Однако и в этом случае временная нестабильность формирования ортогональных опорных сигналов, а также нестабильность коэффициента преобразования синхронных детекторов ограничивают пределы повышения точности и чувствительности трассопоисковых приемников.
Таким образом, к недостаткам прототипа относятся ограниченные точность и чувствительность при поиске подземных коммуникаций, обусловленные как временной нестабильностью опорных сигналов, так и нестабильностью коэффициентов преобразования обоих синхронных детекторов.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение точности и чувствительности трассопоискового приемника при поиске и диагностике подземных коммуникаций
Технический результат достигается тем, что предлагается трассопоисковый приемник, состоящий из последовательно соединенных антенного блока, преобразователя напряжение-ток, фильтра, масштабирующего преобразователя, аналого-цифрового преобразователя; кроме того, микроконтроллера и жидкокристаллического индикатора. В него добавлены первый, второй и третий сумматоры; первый, второй и третий арифметически-логические устройства; первый и второй умножители.
Входы третьего сумматора подключены к выходам первого и второго умножителей. Выход третьего сумматора подключен последовательно к третьему арифметически-логическому устройству, микроконтроллеру и жидкокристаллическому индикатору. Микроконтроллер подключен к аналого-цифровому преобразователю, первому и второму сумматорам.
Отличие предлагаемого трассопоискового приемника от прототипа заключается в том, что вместо двухканального преобразования аналогового исследуемого сигнала двумя ортогональными синхронными детекторами предложена одноканальная схема цифровой обработки сигнала, состоящая из сумматоров, умножителей и арифметически-логических устройств, реализующих алгоритм синхронного детектирования, при котором отпадает необходимость точности синхронизации и нестабильности коэффициента преобразования синхронных детекторов, что позволяет получить в заявляемом устройстве предельную точность и чувствительность алгоритмического синхронного детектирования, не достижимую с аналоговым синхронным детектированием реализованную в прототипе.
На чертеже представлена функциональная схема трассопоискового приемника.
Трассопоисковый приемник 1 состоит из последовательно соединенных антенного блока 2, преобразователя ток-напряжение 3, фильтра 4, масштабирующего усилителя 5, аналого-цифровой преобразователя 6, выход которого соединен с первым 7 и вторым 8 сумматорами, которые последовательно и соответственно соединены с первым 9 и вторым 10 арифметически-логическими устройствами, первым 11 и вторым 12 умножителями, которые своими выходами соединены с третьим сумматором 13, арифметически-логическом устройством 14, которое последовательно соединено с микроконтроллером 15 и жидкокристаллическим индикатором 16. Выход аналого-цифрового устройства 6 одновременно подсоединен к входам сумматоров первого 7 и второго 8, а входы сумматора 13 подсоединены к выходам первого 11 и второго 12 умножителей, выходы микроконтроллера 15 подключены к входам аналого-цифрового преобразователя 6 и входам первого 7 и второго 8 сумматоров.
Трассопоисковый приемник работает следующим образом.
Наведенный сигнал с антенного блока 2 приемника 1 поступает на преобразователь напряжение-ток 3, сигнал, после преобразования тока в напряжение, поступает на фильтр 4 и далее на масштабирующий усилитель 5. С масштабирующего усилителя 5 сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь 6, в котором происходит преобразование аналогового сигнала в последовательность дискретных отсчетов с последующим преобразованием амплитуды отсчетов в цифровой код. Взятие отсчетов происходит под управлением сигнала с выхода микроконтроллера 15 и число их за период сигнала должно быть кратно 4 и, как правило, не превышать 360 отсчетов за период сигнала. С выхода аналого-цифрового преобразователя 6 цифровой код одновременно поступает на входы сумматоров 7 и 8, причем на первом сумматоре 7 происходит суммирование отсчетов с 1 по 360 выборки аналого-цифрового преобразователя 6, а на втором сумматоре 8 происходит суммирование отсчетов с 91 по 450 выборки аналого-цифрового преобразователя 6, на обоих сумматорах одновременно происходит вычитание постоянной составляющей, которая задается управляющим сигналом от микроконтроллера 15 и не изменяется во времени. С выходов сумматоров первого 7 и второго 8 полученные значения суммы поступают на арифметически-логические устройства первое 9 и второе 10 соответственно, где происходит вычисление среднеарифметического значения напряжения путем деления суммы выборок на их количество. Полученные значения поступают соответственно на первый 11 и второй 12 умножители для возведения в квадрат. Вычисленные квадраты среднеарифметических значений с выходов первого 11 и второго 12 умножителей поступают на сумматор 13, в котором эти значения складываются и полученная сумма поступает на третье арифметически-логическое устройство 14, где извлекается квадратный корень. Значение квадратного корня соответствует амплитуде сигнала, характеризующей уровень принимаемого сигнала антенным блоком 2, и поступает в микроконтроллер 15 для сохранения и отображения на жидкокристаллическом индикаторе 16.
Таким образом, преобразование выборок в цифровой код и их обработка происходит по математическому алгоритму.
Так, на выходе первого умножителя 11 получаем квадрат среднеарифметического значения напряжения:
Figure 00000001
где Ni - текущее значение напряжения сигнала, N0 - постоянная составляющая, U0 - среднеарифметическое значение напряжения с 0 сдвигом фазы.
На выходе второго умножителя 12 получаем квадрат среднеарифметического значения напряжения:
Figure 00000002
где Ni - текущее значение напряжения сигнала, N0 - постоянная составляющая, U90 - среднеарифметическое значение напряжения со сдвигом фазы 90°.
Тогда на выходе третьего арифметически-логического устройства 14 получаем значение амплитуды исследуемого сигнала:
Figure 00000003
Очевидно, что математический алгоритм обработки сигналов предлагаемого устройства равноценен преобразованию сигнала двумя синхронными детекторами, опорные сигналы которых сдвинуты на 90° градусов, реализованному в прототипе [Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. / Пер. с нем. М.: Мир. - 1982], известное как корреляционный способ оптимальной обработки сигналов со случайной фазой [Фалькович С.Е. Оценка параметров сигнала. М.: Советское радио. - 1970. - 336 с.].
Таким образом, предлагаемый трассопоисковый приемник в отличие от прототипа обеспечивает вместо двухканального преобразования аналогового исследуемого сигнала двумя ортогональными синхронными детекторами одноканальную цифровую обработку сигнала по следующему алгоритму:
- временная дискретизация исходного сигнала;
- преобразование отсчетов в цифровой код;
- математическая обработка цифровых отсчетов по определенному алгоритму.
Предлагаемое техническое решение может быть использовано в частотном диапазоне до 10 кГц, что полностью перекрывает диапазон частот, применяемых в трассопоисковой аппаратуре, причем верхнее предельное значение частоты исследуемого сигнала определяется максимальным быстродействием используемого аналого-цифрового преобразователя. При этом высокая точность, чувствительность и избирательность трассопоискового приемника обеспечиваются во всем рабочем диапазоне частот, что в целом позволяет повысить достоверность поиска и диагностики подземных коммуникаций.
Предлагаемое техническое решение является новым, обладает изобретательским уровнем и промышленно применимо, т.е. удовлетворяет критериям, предъявляемым к изобретениям.

Claims (1)

  1. Трассопоисковый приемник, состоящий из последовательно соединенных антенного блока, преобразователя напряжение - ток, фильтра, масштабирующего преобразователя, аналого-цифрового преобразователя, отличающийся тем, что он дополнительно содержит связанные с аналого-цифровым преобразователем входами первый и второй сумматоры, каждый из которых последовательно и соответственно соединен с первым и вторым арифметическими логическими устройствами, которые соединены соответственно с первым и вторым умножителями, своими выходами соединенными с третьим сумматором, связанным последовательно с третьим арифметически-логическим устройством, микроконтроллером, жидко-кристаллическим индикатором, выходы микроконтроллера подключены к первому, второму сумматорам и аналого-цифровому преобразователю.
RU2011147097/28A 2011-11-18 2011-11-18 Трассопоисковый приемник RU2482517C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147097/28A RU2482517C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Трассопоисковый приемник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147097/28A RU2482517C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Трассопоисковый приемник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2482517C1 true RU2482517C1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48789987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147097/28A RU2482517C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Трассопоисковый приемник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482517C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175483U1 (ru) * 2017-06-20 2017-12-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Трассопоисковый генератор сигналов
RU2687236C1 (ru) * 2018-05-29 2019-05-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций
RU201835U1 (ru) * 2020-06-15 2021-01-14 Леонтий Рустемович Григорьян Трассопоисковый приемник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046378C1 (ru) * 1992-08-10 1995-10-20 Краснодарское краевое производственное электроэнергетическое объединение арендных предприятий горэлектросетей "Краснодаркрайэлектро" Устройство для определения трассы и глубины залегания силовых электрических кабелей и подземных металлических коммуникаций
RU2190234C1 (ru) * 2001-01-10 2002-09-27 ООО Компания "МИР" Способ определения места повреждения электрического кабеля и устройство для его осуществления
RU2361229C1 (ru) * 2007-12-10 2009-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Способ определения места повреждения кабеля
RU2414719C1 (ru) * 2009-09-11 2011-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Мезон" Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046378C1 (ru) * 1992-08-10 1995-10-20 Краснодарское краевое производственное электроэнергетическое объединение арендных предприятий горэлектросетей "Краснодаркрайэлектро" Устройство для определения трассы и глубины залегания силовых электрических кабелей и подземных металлических коммуникаций
RU2190234C1 (ru) * 2001-01-10 2002-09-27 ООО Компания "МИР" Способ определения места повреждения электрического кабеля и устройство для его осуществления
RU2361229C1 (ru) * 2007-12-10 2009-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Способ определения места повреждения кабеля
RU2414719C1 (ru) * 2009-09-11 2011-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Мезон" Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175483U1 (ru) * 2017-06-20 2017-12-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Трассопоисковый генератор сигналов
RU2687236C1 (ru) * 2018-05-29 2019-05-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций
RU201835U1 (ru) * 2020-06-15 2021-01-14 Леонтий Рустемович Григорьян Трассопоисковый приемник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105676008B (zh) 一种数字式电场传感器
CN101806832B (zh) 一种低频率信号的频率测量方法
CN103869162B (zh) 一种基于时域准同步的动态信号相量测量方法
Dong et al. A high-precision frequency measurement algorithm for FID signal of proton magnetometer
US8680852B2 (en) Method and apparatus for phase sensitive detection of eddy current measurements
CN102288821B (zh) 三相电路相位差的测量方法、测量装置
CN104330623B (zh) 电力***中正弦波信号的参数测量方法及***
CN102809687B (zh) 一种交流电频率的数字化测量方法
RU2482517C1 (ru) Трассопоисковый приемник
CN105182069A (zh) 一种异频架构下的高分辨群量子化相位处理方法
Yang et al. A novel algorithm for accurate frequency measurement using transformed consecutive points of DFT
Yu et al. A distributed phase measurement method of frequency-domain electromagnetic detection
RU2414719C1 (ru) Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций
RU2687236C1 (ru) Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций
CN102193029A (zh) 非常规采样时间短期频率稳定度测量方法
CN102778606B (zh) 一种交流电的瞬时相位的数字化测量方法
CN102928666B (zh) 一种交流电的相位差的数字化测量方法
CN103592513B (zh) 电力信号谐波分析方法和装置
CN104330644A (zh) 检测电力***中正弦波信号幅值的方法和***
CN111999559B (zh) 一种基于双adc的数字化线性相位比对方法
RU2363005C1 (ru) Способ спектрального анализа полигармонических сигналов и устройство для его реализации
RU2225012C2 (ru) Фазометр с гетеродинным преобразованием частоты
RU2207596C2 (ru) Измерительное устройство для геоэлектроразведки
RU2334254C1 (ru) Устройство для электромагнитного зондирования земной коры
RU2479858C1 (ru) Электроразведочное устройство

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181119