SU823834A1 - Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters - Google Patents

Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters Download PDF

Info

Publication number
SU823834A1
SU823834A1 SU792737107A SU2737107A SU823834A1 SU 823834 A1 SU823834 A1 SU 823834A1 SU 792737107 A SU792737107 A SU 792737107A SU 2737107 A SU2737107 A SU 2737107A SU 823834 A1 SU823834 A1 SU 823834A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
measuring
transformer
particle
common point
potential
Prior art date
Application number
SU792737107A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Дмитрий Георгиевич Конев
Владимир Константинович Федотов
Михаил Михайлович Горбов
Николай Трофимович Жмак
Original Assignee
Барнаульский Филиал Опытно-Конструктор-Ского Бюро Автоматики
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 Барнаульский Филиал Опытно-Конструктор-Ского Бюро Автоматики filed Critical Барнаульский Филиал Опытно-Конструктор-Ского Бюро Автоматики
Priority to SU792737107A priority Critical patent/SU823834A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU823834A1 publication Critical patent/SU823834A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Description

tt

Изобретение относитс  к электриче КИМ измерени м неэлектрических величин и может найти применение дл  автоматического измерени  геометрических размеров электропровод щих тел ограниченной длины.The invention relates to electrical CMM measurements of non-electrical quantities and can be used to automatically measure the geometrical dimensions of electrically conductive bodies of limited length.

Известен способ контрол  геометрических размеров изделий, заключакнцийс  в том, что контролируемое изЯ&лие помещают между электродами емкостного преобразовател , включенного в измерительный мост, и по изменению емкости преобразовател  суд т о размерах издели  1.There is a known method for controlling the geometrical dimensions of products, the conclusion being that a controlled MWF is placed between the electrodes of a capacitive transducer included in the measuring bridge, and the size of the transducer is judged by changing the capacitance of the transducer.

Однако .известный способ имеет низкую чувствительность, котора  определ етс  коэффициентом заполнени  первичного преобразовател  контролируемым изделием. Дл  повелени  чувствительности уменьшают зазор между электродами, что приводит к дополнительной погрешности от засорени  преобразовател .However, the known method has a low sensitivity, which is determined by the filling ratio of the primary converter to the monitored product. For the sake of sensitivity, the gap between the electrodes is reduced, which leads to an additional error from clogging the converter.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигае . мому результату  вл етс  способ бесконтактного измерени  парс1метров электропровод щих тел, заключгиощийс  в том, что контролируемое тело размещают между потенциальньжи и экранными электродами емкостного преобразовател , включенного в плечи измерительного трансформаторного моста с индикатором, включенным между низкопотенциальным электродом и общей точкой трансформатора, и по показани м индикатора суд т об измер емом параметре.Closest to the proposed technical essence and reach. My result is a method of non-contact measurement of the parameters of electrically conductive bodies, which means that the test body is placed between the potential and screen electrodes of a capacitive converter connected to the measuring transformer bridge with an indicator connected between the low-potential electrode and the common point of the transformer, and the indicator is judged on the parameter being measured.

Способ имеет более высокую чув0 ствительность при больших зазорах между электродами преобразовател , что позвол ет измер ть размеры электропровод щих тел ограниченной длины 2.The method has a higher sensitivity with large gaps between the transducer electrodes, which makes it possible to measure the dimensions of electrically conductive bodies of limited length 2.

5five

Однако из-за ограниченности размеров , частицы, любой проводник, соедин ющий ее с общей точкой -измерительного трансформатора, вносит существенное искажение электрического However, due to the limited size of the particle, any conductor connecting it to the common point of the measuring transformer introduces a significant distortion of the electric current.

0 пол  преобразовател , что ведет к погрешности измерени . Кроме того, способу присуща погрешность от измерени  сопротивлени  контакта соединительного проводника с изделием, 0 converter floor, which leads to measurement error. Furthermore, the method has an inherent error in measuring the contact resistance of the connecting conductor with the product,

5 которое трудно осуществить при ограниченных размерах издели .5 which is difficult to implement with limited product sizes.

Цель изобретени  - измерение размеров электропровод щих частиц.The purpose of the invention is to measure the size of electrically conductive particles.

Поставленна  цель достигаетс  тем, The goal is achieved by

0 что обеспечивают эквипотенциальность контролируемой частицы и общей точки измерительного трансформатора путем соединени  экранных электродов емкостного преобразовател  с низкопотенциальным плечом трансформатора. На представлена электриче ека  схема устройства дл  осуществле teiH способа. Устройство содержит генератор 1 высокой частоты, подсоединенный к нему трансформатор 2, соединенный с преобразователем 3 высокопотенциальньм электродом 4. Низкопотенаиальный электрод 5 и экранный электрод б под соединены к низкопотенцйальному плечу трансформатора 2. Компенсгщионный конденсатор 7 и измеритель 8 тока та же подсоединены к низкопотенциальному электроду 5. Способ осуществл етс  следующим образом. Контролируемую частицу 9 помещают между потенциальными электродами 4 и 5 еМкостного преобразовател  3, пр этом на экранный электрод 6 со второ го плеча трансформатора 2 подают такое напр жение , что контролируема  . частица и обща  точка измерительной цепи эквипотенциальны, что обеспечиваетс  при выполнении следующего услови : с Ug, -емкость между высокопотенциальным электродом и контролируемой частицей; -емкость между экранным электродом и контролируемой частицей; I ;, и О соответственно напр жени  на Высокопотенциальном и экранном электродах. Контролируема  частица при выпол нении равенства (1) находитс  под,н левым потенциалом по отношению к об щей точке измерительной цепи, что уThis ensures the equipotentiality of the particle being monitored and the common point of the measuring transformer by connecting the screen electrodes of the capacitive transducer to the low potential arm of the transformer. An electric circuit diagram of the device for implementing the teiH method is presented. The device contains a high-frequency generator 1, a transformer 2 connected to it, connected to a converter 3 with a high potential electrode 4. Low potential electrode 5 and a screen electrode b are connected to the low potential arm of a transformer 2. The compensating capacitor 7 and the current meter 8 are the same connected to a low potential electrode 5 The method is carried out as follows. The controlled particle 9 is placed between the potential electrodes 4 and 5 of the capacitive transducer 3, so that a voltage is applied to the screen electrode 6 from the second arm of the transformer 2 that is controlled. the particle and the common point of the measuring circuit are equipotential, which is ensured when the following condition is fulfilled: C Ug, is the capacitance between the high potential electrode and the particle being monitored; -capacity between the screen electrode and the controlled particle; I;, and О, respectively, of the voltage on the High Potential and screen electrodes. When the equality (1) is fulfilled, the controlled particle is under, n the left potential with respect to the common point of the measuring circuit, that

Claims (1)

Р| ран ет погрешность электрического ол  преобразовател . Уравновешивание измерительного моста при некотоом среднем размере частицы осуществл етс  с помс дью компенсационного конденсатора 1, Информаци  о размерах астицы считываетс  по измерителю 8 тока. Использование предлагаемого способа позвол ет повысить точность измерени  электропровод щих частиц за счет обеспечени  эквипотенциальности контролируемой частицы и общей точки измерительной цепи при отсутствии электрического соединени  частицы с этой ТОЧКОЙ. Формула изобретени  Способ бесконтактного измерени  параметров электропройрд щих тел, заключающийс  в том, чтс контролируемое тело размещают между потенциальным и экранным электродами емкостного преобразовател , включенного в плечи измерительного трансформаторного моста с индикаторомj включенным между низкопотенциальным электродом и общей точкой трансформатора, и чпо показани м индикатора суд т об измер емом параметре , отличающийс   тем, что, с целыо измерени  размеров электропровод иих частиц, обеспечиваю1т эйвипотенциальность контролируемой часфицы и общей точки измерительного трансформатора путем соединени  экранных электрсздов емкостью преобразовател  с низкопотенциальннм плечом трансформатора.. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Патент США 2950436, кл.324-34, 1966.. 2 .Авторское свидетельство СССР 345351 кл. G 01 В 7/32, 1970 (прототип ) . :R | The accuracy of the electric converter is wounded. The equilibration of the measuring bridge with a certain average particle size is carried out with the compensation capacitor 1, information on the size of the particle is read by the current meter 8. The use of the proposed method makes it possible to increase the accuracy of measurement of electrically conductive particles by ensuring the equipotentiality of the particle being monitored and the common point of the measuring circuit in the absence of electrical connection of the particle with this POINT. The invention The method of contactless measurement of parameters of electroconductive bodies, consisting in that a controlled body is placed between a potential and screen electrodes of a capacitive transducer included in the arms of a measuring transformer bridge with indicator j connected between a low potential electrode and a common point of a transformer, and the indicator reads About the parameter being measured, characterized in that, with the purpose of measuring the size of the electrical conductors of these particles, it provides an eipipotential l controlled clock and common point of the measuring transformer by connecting screen electrodes with converter capacity with a low-potential transformer arm. Sources of information taken into account in the examination 1. US patent 2950436, cl. 34-34, 1966 .. 2. USSR author's certificate 345351 cl. G 01 B 7/32, 1970 (prototype). : -G . L.. L.
SU792737107A 1979-03-07 1979-03-07 Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters SU823834A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792737107A SU823834A1 (en) 1979-03-07 1979-03-07 Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792737107A SU823834A1 (en) 1979-03-07 1979-03-07 Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU823834A1 true SU823834A1 (en) 1981-04-23

Family

ID=20815420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792737107A SU823834A1 (en) 1979-03-07 1979-03-07 Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU823834A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3450995B1 (en) Calibration system for voltage measurement devices
CN108072783B (en) Contactless voltage measurement system using reference signal
TWI779190B (en) Non-contact dc voltage measurement device with oscillating sensor
EP3321698B1 (en) Non-contact voltage measurement system using multiple capacitors
US3812424A (en) Capacitive wire gauge
EP3179256A1 (en) Non-contact ac voltage measurement device
EP3321699B1 (en) Sensor subsystems for non-contact voltage measurement devices
EP3567394B1 (en) Position dependent non-contact voltage and current measurement
EP3567384B1 (en) Multi-sensor configuration for non-contact voltage measurement devices
JP7219668B2 (en) Multi-sensor scanner configuration for non-contact voltage measurement devices
US9664720B2 (en) Device for the contactless determination of an electrical potential of an object, current probe, and method
SU823834A1 (en) Method of touch-free measurement of electroconductive body parameters
Shenil et al. An auto-balancing scheme for non-contact ac voltage measurement
JP3815771B2 (en) Capacitance type gap sensor and signal detection method thereof
CN103460057A (en) Method for the contactless determination of an electrical potential using an oscillating electrode, and device
JP2015169440A (en) Voltage measurement device and voltage measuring method
JP2001124801A (en) Non-contact type ac voltage measuring method and device
JP2005214689A (en) Noncontact voltage measuring apparatus
KR100968896B1 (en) Apparatus for measurement of complex capacitance
SU1759402A1 (en) Device for measuring active and reactive components of biological tissue impedance
SU575934A1 (en) Device for contactless measuring of conductive film resistance
SU1569593A1 (en) Method of determining temperature of surface of conducting body
SU1385092A1 (en) Variable conductivity standard
SU789937A1 (en) Probe for measuring magnetic field intensity
Stuchly et al. Measurements of contact currents in radiofrequency fields