SU940077A1 - Device for touch-free measuring of electric signals - Google Patents

Device for touch-free measuring of electric signals Download PDF

Info

Publication number
SU940077A1
SU940077A1 SU803225032A SU3225032A SU940077A1 SU 940077 A1 SU940077 A1 SU 940077A1 SU 803225032 A SU803225032 A SU 803225032A SU 3225032 A SU3225032 A SU 3225032A SU 940077 A1 SU940077 A1 SU 940077A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
distance
conductor
input
signal
Prior art date
Application number
SU803225032A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Иванович Яковлев
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4377
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 Предприятие П/Я Г-4377 filed Critical Предприятие П/Я Г-4377
Priority to SU803225032A priority Critical patent/SU940077A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU940077A1 publication Critical patent/SU940077A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике.и может быть использовано при контроле и диагностике электронной аппаратуры, а также при измерении электрических сигналов в электрооборудовании без разрыва то- 5 топроводящих соединений и нарушения изоляционных покрытий.The invention relates to electrical engineering. And can be used in monitoring and diagnostics of electronic equipment, as well as in measuring electrical signals in electrical equipment without breaking current- 5 conductive compounds and breaking insulation coatings.

Известны устройства для бесконтактного измерения электрических сигналов в проводниках с помощью электромагнитных преобразователей, реагирующих на величину электрической или магнитной составляющей электромагнитного поля, создаваемого вблизи про-15 водника измеряемым сигналом, сигнал преобразователя усиливается и поступает на выходное индикаторное устройство fl ].A device for contactless measurement of the electrical signals in the conductors through electromagnetic transducers responsive to the magnitude of the electric or magnetic component of the electromagnetic field generated near the superconductor 15 pro- measured signal, the transducer signal is amplified and supplied to an output display device fl].

Недостатком таких измерительных ?о устройств является зависимость их показаний от расстояния до проводника с измеряемым сигналом, что снижает точность измерений.The disadvantage of such measuring devices is the dependence of their readings on the distance to the conductor with the measured signal, which reduces the accuracy of the measurements.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для бесконтактного измерения импульсных токов в проводнике, содержащее два закрепленных на неизменном расстоянии го друг от другй электромагнитных преобразователя, соединенных с соответствующими интегрирующими усилителями, выходы которых присоединены к последовательно соединенным измерителю отношений и функциональному преобразователю, связанному с выходным регулируемым усилителем и индикатором £2].The closest in technical essence to the proposed is a device for contactless measurement of pulse currents in a conductor, comprising two fixed at a constant distance r of each of other electromagnetic transducer connected to respective integrating amplifiers whose outputs are connected to a series connected meter relationship and functional transducer associated with output adjustable amplifier and indicator £ 2].

В известном измерительном устройстве уменьшение зависимости показаний от изменения расстояния между проводником и первым преобразователем достигается за счет того, что при изменении расстояния г^ величиной коэффициента усиления усилителя управляет функциональный преобразователь, подключенный к измерителю отношений. Поскольку сигналы и У^на выходах первого и второго преобразователей соответственно обратно пропорциональны расстояниям г4 и г^ от них до проводника с измеряемым током, 1, т.е. VjM/q , ^=1/^=1/(^ + + го ), то сигнал Vo на выходе измерителя отношений и входе функционального преобразователя, в общем случае нелинейным образом зависит от расстояния г, :VQ= V2/V4 =i/(+ro/r;. Поэтому при использовании для усиления сигнала V4 линейного усилителя, коэффициент усиления которого регулируется напряжением V©, выходной сигнал не зависит от расстояния до проводника только в том случае, когда /0^1^0=^0Однако это условие практически трудно выполнимо, так как при большом удалении второго преобразователя от проводника, т.е. при го г^ , возникают погрешности измерения изза резкого ослабления сигнала и влияния помех, а при соизмеримых расстояниях г0 < г^ остаются погрешности, обусловленные изменениями расстояния г^ при измерениях. В свою очередь, обеспечивать изменение коэффициента усиления по сложному нелинёйному закону регулирования с высокой точностью в широком диапазоне частот и амплитуд измеряемого сигнала весьма трудно, что снижает точность измерения рассматриваемого устройства.In the known measuring device, a decrease in the dependence of the readings on the change in the distance between the conductor and the first converter is achieved due to the fact that when the distance r ^ changes, the gain of the amplifier is controlled by a functional converter connected to the ratio meter. Since the signals and U ^ at the outputs of the first and second converters are respectively inversely proportional to the distances r 4 and r ^ from them to the conductor with the measured current, 1, i.e. VjM / q, ^ = 1 / ^ = 1 / (^ + + r о ), then the signal V o at the output of the ratio meter and the input of the functional converter, in the general case, non-linearly depends on the distance r,: V Q = V 2 / V 4 = i / (+ r o / r;. Therefore, when a linear amplifier is used to amplify the V 4 signal, the gain of which is regulated by the voltage V ©, the output signal does not depend on the distance to the conductor only if / 0 ^ 1 ^ 0 ^ 0Odnako this condition is practically difficult to accomplish, since the large distance from the conductor of the second inverter, i.e. at about r r arise Mayhem of the measurements due to the sharp signal attenuation and interference effects, and at comparable distances r 0 <r are errors caused by changes in the distance r in the measurements. In turn, provide a change in the gain of the complex nelinoynomu law regulation with high accuracy in a wide frequency range and the amplitudes of the measured signal is very difficult, which reduces the measurement accuracy of the device in question.

Цель изобретения - повышение точности измерения.The purpose of the invention is to improve the accuracy of measurement.

Указанная цель достигается тем, что в устройство для бесконтактного измерения, содержащее два жестко связанных электромагнитных преобразователя, соединенных с соответствующими усилителями, измеритель отношения и выходное'индикаторное устройство, введены устройство перемножения сигналов, включенное между выходом первого усилителя и первым входом измерителя отношений, и вычитающее устройство, включенное между выходом вто-^° рого усилителя и вторым входом измерителя отношений, при этом один вход устройства перемножения связан с выходом первого усилителя и первым входом вычитающего устройства, второй вход которого связан с другим входом устройства перемножения и выходом второго усилителя.This goal is achieved by the fact that in the device for non-contact measurement, containing two rigidly connected electromagnetic transducers connected to respective amplifiers, a ratio meter and an output indicator device, a signal multiplier is inserted, connected between the output of the first amplifier and the first input of the ratio meter, and subtracting a device connected between the output of the second amplifier and the second input of the ratio meter, while one input of the multiplying device is connected to the output m of the first amplifier and the first input of the subtractor, the second input of which is connected to another input of the multiplication device and the output of the second amplifier.

На чертеже представлена блок-схема устройства.The drawing shows a block diagram of a device.

Устройство содержит два одинаковых жестко скрепленных на расстоянии гр 5 электромагнитных преобразователя 1 и 2, устанавливаемых около проводника 3 с измеряемым сигналом, в данном случае током I. К выходам преобразователей 1 и 2 присоединены со10 ответственно усилители 4 и 5, выход первого из которых подключен к одному входу устройства 6 перемножения и первому входу вычитающего устройства 7, а выход второго - соответствен15 но к вторым входам устройства 6 перемножения и вычитающего устройства 7, выходы которых присоединены к входам измерителя 8 отношений с последующим выходным индикаторным устм ройством 9.The device contains two identical electromagnetic transducers 1 and 2, rigidly fixed at a distance of r p 5 , installed near the conductor 3 with a measured signal, in this case, current I. Amplifiers 4 and 5 are connected to the outputs of converters 1 and 2, the output of the first of which is connected to one input of the multiplication device 6 and the first input of the subtracting device 7, and the output of the second is, respectively, 15 to the second inputs of the multiplying device 6 and the subtracting device 7, the outputs of which are connected to the inputs of the meter 8 about elations followed output indicator mouth roystvom 9 m.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Для измерения электрического сиг25 нала, например тока 7 в проводнике, электромагнитный преобразователь 1 подносят к проводнику и устанавливают на некотором расстоянии г4 от него» Поскольку второй преобразова30 тель жестко соединен с первым на расстоянии го, то расстояние от проводника до второго преобразователя равно Γ2_=γ40. Протекающий по проводнику измеряемый ток 7 создает вокруг него электромагнитное поле, которое создает в преобразователях 1 и 2 соответственно электрические сигналы, обратно пропорциональные расстояниям до них г^ и г2. Эти сигналы усиливаются одинаковыми линейными уси-. лителями 4 и 5 с коэффициентом усиления к и становятся на их выходах соответственно равными =к I/tj , Vx=k · I / Гз_.To measure an electric signal, for example, current 7 in a conductor, the electromagnetic transducer 1 is brought up to the conductor and installed at a certain distance r 4 from it. ”Since the second transformer 30 is rigidly connected to the first one at a distance r o , the distance from the conductor to the second transducer is Γ2_ = γ 4 + γ 0 . The measured current 7 flowing through the conductor creates an electromagnetic field around it, which creates in the converters 1 and 2, respectively, electrical signals inversely proportional to the distances to them r ^ and r 2 . These signals are amplified by the same linear amplifiers. amplifiers 4 and 5 with a gain of k and become at their outputs respectively equal to = k I / tj, Vx = k · I / Гз_.

Чтобы обеспечить независимость показаний от изменения расстояния между проводником с измеряемым сигналом и электромагнитными преобразователями, сигнал поступает на первые входы вычитающего устрой-, ства 7 и устройства 6 перемножения, а с их выходов - на измеритель 8 отношений. Одновременно сигнал V2 поступает соответственно на вторые входы устройства 6 перемножения и вычитающего устройства 7-и аналогичным образом на измеритель 8 отношений. При этом на первом входе изме10 сигнала и fa между проводи элек15 рителя 8 отношений сигнал равен а на втором входе % _ JS1 _ КЗ Ус ,In order to ensure that the readings are independent of changes in the distance between the conductor with the measured signal and electromagnetic transducers, the signal is fed to the first inputs of the subtractor, device 7 and multiplier 6, and from their outputs to the relationship meter 8. At the same time, the signal V 2 is supplied respectively to the second inputs of the multiplication device 6 and the subtracting device 7 in a similar manner to the ratio meter 8. In this case, the signal at the first input of the signal and fa between the wires of the elec tron 8 of the 8 ratios is equal to and at the second input% _ JS1 _ KZ Us,

ВХ' п, гг . Соответственно выходной сигнал измерителя отношений, поступающий на устройство 9 индикации, оказывается пропорциональным измеряемому току V - Чх юBX 'n, r r. Accordingly, the output signal of the ratio meter, arriving at the display device 9, is proportional to the measured current V - xx y

В предлагаемом устройстве, в отличие от известных, достигается полная независимость выходного от расстояний q ником с измеряемым сигналом тромагнитными преобразователями, так как выходной сигнал зависит только от величины измеряемого сигнала I, коэффициента усиления к и расстояния г0 между преобразователями, ‘ которое остается неизменным при любых значениях ги fa.In the proposed device, in contrast to the known ones, complete independence of the output from the distances q by the nickname with the measured signal by the magnetic transducers is achieved, since the output signal depends only on the value of the measured signal I, the gain k and the distance r 0 between the transducers, which remains unchanged any values of gi fa.

Таким образом, благодаря введению линейных устройств перемножения и вычитания, включенных указанным вы- . ше способом, обеспечивается более высокая, чем в известных устройствах, точность бесконтактных измерений электрических сигналов в широком диапазоне измерения при изменениях расстояния между проводником с измеря·' емым сигналом и бесконтактными электромагнитными преобразователями.Thus, thanks to the introduction of linear devices of multiplication and subtraction, included the specified you. In a way that provides higher than non-known devices, the accuracy of non-contact measurements of electrical signals in a wide measuring range when the distance between the conductor with the measured signal and non-contact electromagnetic converters changes.

Предлагаемое устройство универсально, так как позволяет преобразовывать сигналы как в аналоговой, так и в цифровой форме, и может использоваться, в зависимости от типа применяемых электромагнитных преобразователей, как для измерения электрического тока, так и электрического напряжения□ В этом случае элекThe proposed device is universal, since it allows you to convert signals in both analog and digital form, and can be used, depending on the type of electromagnetic transducers used, both for measuring electric current and voltage □ In this case, the electric

ПодписноеSubscription

ВНИИПИVNIIIPI

Заказ 4660/66Order 4660/66

' 940077 6 тромагнитные преобразователи реагируют на пропорциональную напряжению ‘ проводника напряженность электрического поля, которая также убывает пропорционально расстоянию до него, поэтому преобразования характеризуются закономерностями, аналогичными рассмотренным выше.'940077 6 electromagnetic transducers react to the electric field strength proportional to the voltage ‘of the conductor, which also decreases in proportion to the distance to it, so the transformations are characterized by regularities similar to those considered above.

Claims (2)

Изобретение относитс  к электроиз мерительной технике.и может быть использовано при контроле и диагностик электронной аппаратуры, а также при измерении электрических сигналов в электрооборудовании без разрыва тотопровод щих соединений и нарушени  изол ционных покрытий. Известны устройства дл  бесконтактного измерени  электрических сиг налов в проводниках с помощью электромагнитных преобразователей, реаги рующих на величину электрической или магнитной составл ющей электрома - нитного пол , создаваемого вблизи пр водника измер емым сигналом, сигнал преобразовател  усиливаетс  и поступает на выходное индикаторное устрой ство 1 . Недостатком таких измерительных устройств  вл етс  зависимость их по казаний от рассто ни  до проводника с измер емым сигналом, что снижает точность измерений. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  устройство дл  бесконтактного измерени  импульсных токов в проводнике , содержащее два закрепленных на неизменном рассто нии г друг от друге электромагнитных преобразовател , соединенных с соответствующими интегрирующими усилител ми, выходы которых присоединены к последовательно соединенным измерителю отношений и функциональному преобразователю, св занному с выходным регулируемым усилителем и индикатором The invention relates to electrical measuring equipment. It can be used in monitoring and diagnostics of electronic equipment, as well as in measuring electrical signals in electrical equipment without breaking the conductive connections and breaking insulation coatings. Devices for contactless measurement of electrical signals in conductors by means of electromagnetic transducers, which react to the magnitude of the electric or magnetic component of an electro-magnetic field created near the conductor by the measured signal, are known. The transducer signal is amplified and fed to the output indicator device 1. The disadvantage of such measuring devices is the dependence of their readings on the distance to the conductor with the measured signal, which reduces the measurement accuracy. The closest in technical essence to the present invention is a device for contactless measurement of pulse currents in a conductor containing two electromagnetic converters fixed at a constant distance r from one another and connected to corresponding integrating amplifiers, the outputs of which are connected to series-connected relationship meter and functional converter associated with an output adjustable amplifier and indicator 2. В известном измерительном устройстве уменьшение зависимости показаний от изменени  рассто ни  п между проводником и первым преобразователем достигаетс  за счет того, что при изменении рассто ни  г величиной коэффициента усилени  усилител  управл ет функциональный преобразоваТель , подключенный к измерителю отношений . Поскольку сигналы V и 3Э выходах первого и второго преобразователей соответственно обратно про порциональны рассто ни м г и Г2. от тоних до проводника с измер емым 1/(г, ком, , т.е. ( , V,j l/r + г ), то сигнал VQ на выходе измери тел  отношений и входе функционального преобразовател , в общем случае нелинейным образом зависит от рассто ни  п Vj/V . Поэтом -f 2 СИ1- при использовании дл  усилени  нала V линейного усилител , коэффициент усилени  которого регулируетс  напр жением Vo, выходной сигнал не зависит от рассто ни  г до проводника только в том случае, когда . Однако это условие практически трудно выполнимо, так как при большо удалении второго преобразовател  от проводника, т.е. при возникают погрюшности измерени  изза резкого ослаблени  сигнала и вли ни  помех, а при соизмеримых рассто ни х Гр г остаютс  погрешности , обусловленные изменени ми рассто ни  г. при измерени х. В свою очередь, обеспечивать изменение коэф фициента усилени  по сложному нелинейному закону регулировани  с высокой точностью в широком диапазоне частот и амплитуд измер емого сигнала весьма трудно, что снижает точность измерени  рассматриваемого уст ройства. Цель изобретени  - повышение точности измерени . Указанна  цель достигаетс  тем, что в устройство дл  бесконтактного измерени , содержащее два жестко св  занных электромагнитных преобразовател , соединенных с соответствующими усилител ми, измеритель отношени  и выходноеИндикаторное устройство, введены устройство перемножени  си1- налов, включенное между выходом первого усилител  и первым входом измерител  отношений, и вычитающее устройство , включенное между выходом вт рого усилител  и вторым входом измерител  отношений, при этом один вход устройства перемножени  св зан с вых дом первого усилител  и первым входом вычитающего устройства, второй вход которого св зан с другим входом устройства перемножени  и выходом второго усилител . На чертеже представлена блок-схема устройства. Устройство содержит два одинаковых жестко скрепленных на рассто нии г электромагнитных преобразовател  1 и 2, устанавливаемых около проводника 3 с измер емым сигналом, в данном случае током I. К выходам преобразователей 1 и 2 присоединены соответственно усилители 4 и 5, выход первого из которых подключен к одному входу устройства 6 перемножени  и первому входу вычитающего устройства 7, а выход второго - соответственно к вторым входам устройства 6 перемножени  и вычитающего устройства 7, выходы которых присоединены к входам измерител  8 отношений с последующим выходным индикаторным устройством 9. Устройство работает следующим образом . Дл  измерени  электрического си1 нала, например тока 7 в проводнике, электромагнитный преобразователь 1 поднос т к проводнику и устанавливают на некотором рассто нии г от него. Поскольку второй преобразователь жестко соединен с первым на расСТОЯНИИ РО, то рассто ние от проводника до второго преобразовател  равно . Протекающий по проводнику измер е й ток создает вокруг него электромагнитное поле, которое создает в преобразовател х 1 и 2 соответственно электрические сигналы, обратно пропорциональные рассто ни м до них г. и r/j. Эти сигналы усиливаютс  одинаковыми линейными уси-. лител ми 4 и 5 с коэффициентом усилени  k и станов тс  на их выходах соответственно равными V k-l/tj , V2.. Чтобы обеспечить независимость показаний от изменени  рассто ни  между проводником с измер емым си|- налом и электромагнитными преобразовател ми , сигнал V поступает на первые входы вычитающего устрой-. ства 7 и устройства 6 перемножени , а с их выходов - на измеритель 8 отношений. Одновременно сигнал J поступает соответственно на вторые входы устройства 6 перемножени  и вычитающего устройства 7-и аналогичным образом на измеритель 8 отношений . При этом на первом входе измеригел  8 отношений сигнал равен 3 на втором входе v - ..(T -уп г Ti )Г2. . Со ответственно выходной сигнал измери тел  отношений, поступающий на устройство 9 индикации, оказываетс  пропорциональным измер емому току V - ьк J2 Ь«° v; Го в предлагаемом устройстве, в отличие от известных, достигаетс  пол на  независимость выходного сигнала от рассто ний г и г между проводником с измер емым сигналом и электромагнитными преобразовател ми, так как выходной сигнал зависит тол ко от величины измер емого сигнала I, коэффициента усилени  k и рассто ни  Гр между преобразовател ми, которое остаетс  неизменным при любых значени х г. и г . Таким образом, благодар  введени линейных устройств перемножени  и вычитани , включенных указанным выше способом, обеспечиваетс  более высока , чем в известных устройствах , точность бесконтактных измерений электрических сигналов в широко диапазоне измерени  при изменени х рассто ни  между проводником с изме емым сигналом и бесконтактными элек тромагнитными преобразовател ми. Предлагаемое устройство универсально , так как позвол ет преобразовывать сигналы как в аналоговой, так и в цифровой форме, и может использоватьс , в зависимости от типа примен емых электромагнитных преобразователей , как дл  измерени  элек трического тока, так и электрического напр жени  о В этом случае элек 76 тромагнитные преобразователи реагируют на пропорциональную напр жению проводника напр женность электрическогр пол , котора  также убывает пропорционально рассто нию до него, поэтому преобразовани  характеризуютс  закономерност ми, аналогичными рассмотренным выше. Формула изобретени  Устройство дл  бесконтактного измерени  электрических сигналов, содержащее два жестко св занных электромагнитных преобразовател , соединенных с соответствующими усилител ми , измеритель отношени  и выходное индикаторное устройство, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности измерени , введены устройство перемножени  сигналов , включенное между выходом первого усилител  и первым входом измерител  отношений, и вычитающее устройство , включенное между выходом второго усилител  и вторым входом измерител  отношений, при этом первый вход устройства перемножени  св зан с выходом первого усилител  и первым входом вычитающего устройства, второй вход которого св зан с вторым входом устройства перемножени  и выходом второго усилител . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № бТбЗЭ, кл. G 01 R 13/00, 1978. 2,Авторское свидетельство СССР N , кл. G 01 R 19/0, 1978.2. In a known measuring device, a decrease in the dependence of the indications on a change in the distance n between the conductor and the first transducer is achieved due to the fact that when the distance r is changed, the amplification factor of the amplifier controls the function converter connected to the ratio meter. Since the signals V and 3E of the outputs of the first and second transducers, respectively, are inversely proportional to the distance m g and T2. from ton to conductor with measured 1 / (g, com, i.e., (, V, jl / r + g), then the VQ signal at the output of the measurement of the relation body and the input of the functional converter, in general, depends nonlinearly on distance vj / v. Therefore -f 2 SI1- when used to amplify the voltage V of a linear amplifier, the gain of which is controlled by the voltage Vo, the output signal does not depend on the distance r to the conductor only. However, this condition practically difficult to accomplish, since with a large distance of the second converter from the conductor i.e., when measurement measurements occur because of a sharp weakening of the signal and the influence of interference, and at commensurate distances Gyyy, errors remain due to changes in the distance of the city during the measurements. In turn, to provide a change in the gain factor for a complex non-linear regulation with high accuracy in a wide range of frequencies and amplitudes of the measured signal is very difficult, which reduces the measurement accuracy of the device under consideration. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. This goal is achieved by the fact that a multiplier device connected between the output of the first amplifier and the first input of the ratio meter is inserted into a device for contactless measurement, which contains two rigidly coupled electromagnetic transducers connected to appropriate amplifiers, a ratio meter, and an output Indicator device. and a subtractive device connected between the output of the second amplifier and the second input of the ratio meter, with one input of the multiplication device being connected to the output house the first amplifier and the first input of the subtractor, the second input of which is connected to another input of the multiplying device and the output of the second amplifier. The drawing shows the block diagram of the device. The device contains two identical electromagnetic transducers 1 and 2, rigidly fastened at a distance g, installed near conductor 3 with the measured signal, in this case current I. Amplifiers 4 and 5, respectively, are connected to the outputs of transducers 1 and 2, respectively. one input of the multiplication device 6 and the first input of the subtracting device 7, and the output of the second one, respectively, to the second inputs of the multiplication device 6 and the subtractive device 7, the outputs of which are connected to the inputs of the meter 8 are relative eny followed output display device 9. The device operates as follows. To measure an electrical signal, such as current 7 in a conductor, the electromagnetic transducer 1 carries a conductor and is set at a distance r from it. Since the second transducer is rigidly connected to the first at the distance of the PO, the distance from the conductor to the second transducer is equal. A measuring current flowing through a conductor creates an electromagnetic field around it, which creates electrical signals in converters 1 and 2, respectively, inversely proportional to the distances m and r / j to them. These signals are amplified by the same linear usi. 4 and 5 with a gain k and become at their outputs, respectively, V kl / tj, V2. To ensure that the readings are independent of the change in the distance between the conductor with the measured coaxial and electromagnetic converters, the signal V goes to the first inputs of the subtractor. 7 and the device 6 multiplies, and from their outputs - on the meter 8 ratios. At the same time, the signal J is fed respectively to the second inputs of the multiplication device 6 and the subtractive device 7 in a similar way to the meter 8 ratios. At the same time, at the first input, a measure of 8 signal ratios is equal to 3 at the second input of v - .. (T -up r Ti) T2. . Correspondingly, the output signal of the measurement of the relationship bodies arriving at the display device 9 turns out to be proportional to the measured current V - κ J2 b "° v; In the proposed device, unlike the known ones, the field reaches the output signal independence from the distances r and d between the conductor with the measured signal and the electromagnetic transducers, since the output signal depends on the measured signal I, gain k and the distance Gy between the converters, which remains unchanged for any values of r and r. Thus, due to the introduction of linear multiplication and subtraction devices included in the above method, the accuracy of contactless measurements of electrical signals in a wide measuring range with changes in the distance between the conductor with the measured signal and the contactless electromagnetic converters is higher than in known devices. mi The proposed device is universal, as it allows to convert signals in both analog and digital form, and can be used, depending on the type of electromagnetic transducer used, both for measuring electric current and electric voltage. In this case 76 Magnetic transducers react to a voltage proportional to the conductor voltage of the electric field, which also decreases in proportion to the distance to it, therefore the transformations are characterized by the law polarities similar to those discussed above. An apparatus for contactless measurement of electrical signals, comprising two rigidly coupled electromagnetic transducers connected to respective amplifiers, a ratio meter and an output indicating device, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy, a signal multiplying device is inserted between the output of the first the amplifier and the first input of the ratio meter, and the subtractive device connected between the output of the second amplifier and the second input of the meter relations, wherein the first input of the multiplication device is connected with the output of the first amplifier and the first input of the subtracting device, the second input of which is connected with the second input of the multiplying device and the output of the second amplifier. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate number bTZE, cl. G 01 R 13/00, 1978. 2, USSR Copyright Certificate N, cl. G 01 R 19/0, 1978.
SU803225032A 1980-12-26 1980-12-26 Device for touch-free measuring of electric signals SU940077A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803225032A SU940077A1 (en) 1980-12-26 1980-12-26 Device for touch-free measuring of electric signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803225032A SU940077A1 (en) 1980-12-26 1980-12-26 Device for touch-free measuring of electric signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU940077A1 true SU940077A1 (en) 1982-06-30

Family

ID=20934579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU803225032A SU940077A1 (en) 1980-12-26 1980-12-26 Device for touch-free measuring of electric signals

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU940077A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3040983A (en) Pulse-train ratio apparatus
SU940077A1 (en) Device for touch-free measuring of electric signals
US5184071A (en) Non-destructive eddy current test device using additive flux substractive flux switching
US3568057A (en) Phase measurement apparatus incorporating square wave voltage difference compensation
US4529936A (en) Supply circuit including a pair of amplifying channels for an eddy current probe with two windings
SU998937A1 (en) Electromagnetic method of measuring non-magnetic material conductance and device for applying thereof
SU1087768A1 (en) Eddy-current thickness gauge
SU1201794A1 (en) Eddy-current checking device
SU954907A1 (en) Device for measuring constant magnetic field magnetic induction
SU1168798A1 (en) Eddj-current cauge of thickness of dielectric coating
SU1145291A1 (en) Meter of direct current without breaking electric circuit
SU1559278A1 (en) Eddy current measuring device
SU839482A1 (en) Device for measuring biological potentials
SU535869A1 (en) Apparatus for measuring the position of charged particle beam
SU1580570A1 (en) Device for measuring cable length
SU998849A2 (en) Thickness gauge
SU761918A1 (en) Direct current meter without circuit breakage
SU1112316A1 (en) Device for measuring concentration of charge carriers in conductive materials
SU920505A1 (en) Eddy current measuring device
RU2120623C1 (en) Capacitance proximate moisture meter
SU898336A1 (en) Device for measuring electric energy
SU938124A1 (en) Electromagnetic device for checking inner diameter of ferromagnetic pipes
SU1394167A1 (en) Method of measuring components of intensity vector of undisturbed electrostatic field of atmosphere from aircraft
SU1283645A1 (en) Method and apparatus for measuring small increments in specific electrical conductivity of electroconductive materials
SU549766A1 (en) Device for detecting metal objects