АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 1. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В МИКРОМАГНИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ 2.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 12 Емкостные преобразователи Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, электрические параметры которого изменяются под действием.
Advertisements

Лекция 3 Силовые транзисторы Основные классы силовых транзисторов Транзистор – это полупроводниковый прибор, содержащий два или более p-n переходов и работающий.
1 Физические величины и их измерение. 2 У каждой физической величины есть своя единица. Например, в принятой многими странами Международной системе единиц.
Источники питания и напряжения и контрольно-измерительные приборы Практикум по основам измерительных технологий.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра «Систем электроснабжения предприятий»
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЧАСТЕЙ : ИСТОЧНИК ТОКА, ПОТРЕБИТЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ.
Электроизмерительные Электроизмерительные приборы класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин.
Методическая разработка на тему: Презентация "Трансформатор"
Выполнил: ученик 9 «А» класса Сбежнев Дмитрий Петрович под руководством Сорокина Валерия Александровича 2012.
Преобразование неэлектрического тока в электрический.
Электроизмерительные приборы и их применение «Наука начинается с тех пор, когда начинают измерять». Д. И. Менделеев.
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ. Измерение давления необходимо для управления технологическими процессами и обеспечения безопасности производства. Кроме того, этот параметр.
УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА МИКРОСХЕМЕ НА МИКРОСХЕМЕ К174УН7.
Лекция 14 Индуктивные измерительные устройства Индуктивный преобразователь представляет собой катушку индуктивности, полное сопротивление которой меняется.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИНЦИП, МЕТОД, МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ.
ГИА по физике. 1)Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка времени,
Презентация по физике на тему: Трансформаторы Выполнила:Романова Мария, 11 класс,2010 год. Учитель:Касерес М.О.
Измерение электрических величин. Измерительные приборы «Наука начинается с тех пор, когда начинают измерять». Д. И. Менделеев Шевцова Э. Н., МОУ Аннинский.
1 Лекции по физике. Механика Волновые процессы. Релятивистская механика.
1 Основы надежности ЛА Надежность сложных систем.
Транксрипт:

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 1

АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В МИКРОМАГНИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ 2

ЩИТОВОЙ ВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННЫХ И АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА С ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ Прибор сконструирован и изготовлен в лаборатории на кафедре "Авиаприборостроение" Ульяновского политехнического института. В приборе использованы авторские свидетельства и ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.диапазон измеряемого напряжения, в- 1÷ класс точности,% - 1,5 3.измеряемого переменного напряжения, Гц - 50±20 4.развязка цепи измерения от остальной схемы прибора - гальваническая 5.питание прибора, в220 ±l5% 50 Гц 6.потребляемая мощность по цепи питания не более", в а условия эксплуатации:- 5 по температуре, °С- 10÷50 виброустойчивость, м/с100 в диапазоне частот, гц-10÷300 7.габариты, мм- 160 х 30 х масса, кг- 0,7 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАПАЗОН ИХМЕРЕНИЯ ТОКА, А- 0,5 КЛАСС ТОЧНОСТИ, % -0,5 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМОГО ТОКА, Гц, - 50 ± 20 СХЕМЫ ПРИБОРА - ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ. ПИТАНИЕ ПРИБОРА, В 220 ± 15%, 50 Гц, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПО ЦЕПИ ПИТАНИЕ НЕ БОЛЕЕ, В.А.- 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ °С 10÷ +50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с – 100 РАЗВЯЗКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ОСТАЛЬНОЙ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, Гц – 10÷300 Гц ЩИТОВОЙ МИЛЛИАМПЕРМЕТР АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОМБИНИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ДИСКРЕТНОАНАЛОГОВОЙ И АНАЛОГОВОЙ ИНДИКАИИЕЙ АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИБОР СКОНСТРУИРОВАН И ИЗГОТОВЛЕН НА КАФЕДРЕ "АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЕ" УЛЬЯНОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. В ПРИБОРЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ /21 4

ЩИТОВОЙ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОСТОЯННЫХ И АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА С ДИСКРЕТНО- АНАЛОГОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ПРИБОР СКОНСТРУИРОВАН И ИЗГОТОВЛЕН НА КАФЕДРЕ "АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЕ" УЛЬЯНОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. В ПРИБОРЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА и ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМОГО ТОКА, А- 0÷ 0,1 КЛАСС ТОЧНОСТИ, %- 1,5 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМОГО ТОКА, Гц -50 ± 20 РАЗРЯДКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ОСТАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРИБОРА- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПИТАНИЕ ПРИБОРА, в- 220 ± 15%, 50 ГцЧ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПОЦЕПИ ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ, В.А. - 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ : ПО ТЕМПЕРАТУРЕ °С-10 ÷ +50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с-100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, Гц-Ю ÷ 300 ГАБАРИТЫ, мм-210x30 х130 МАССА, кГ-0,75 5

ЩИТОВОЙ ВАТТМЕТР МОЩНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА НА СТАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ПРИБОР ИЗГОТОВЛЕН И СКОНСТРУИРОВАН В ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ "АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЕ" УЛЬЯНОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ПРИБОРЕ ИСПОЛЬЗОВАНО АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ПО ТОКУ, А- 0 ÷ 0,5 ПО НАПРЯЖЕНИЮ, В- 220 ± 15% КЛАСС ТОЧНОСТИ, %- 4,0 РАЗВЯЗКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ОСТАЛЬНОЙСХЕМЫ ПРИБОРА- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ, В А - 5 ПИТАНИЕ ПРИБОРА, В- 220 ± 15%, 50 Гц УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ,°С- 10 ÷50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ- 10 ÷ 300 Гц 7. ГАБАРИТЫ, мм - 210x30x МАССА, кГ - 0,75 6

ПРИБОРЫ С ЖИДКОСТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ 7

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ТЕНЗОМЕТР Тонкопленочный магнитный тензометр сконструирован и изготовлен в лаборатории кафедры "Авиаприборостроение" Ульяновского политехнического института. Государственный комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выдал авторское свидетельство на изобретение "Датчик давления " 8

ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗОВЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ ТОНКИХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК Цифровой преобразователь давления жидкости и газовых сред на основе тонких магнитных пленок сконструирован и изготовлен в лаборатории кафедры "Авиаприборостроение" Ульяновского политехнического института. Государственный комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выдал авторское свидетельство "Магнитный датчик" на основные технические решения данного прибора 9

АМПЕРМЕТР МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Амперметр сконструирован и изготовлен на кафедре "Авиаприборостроение" Ульяновского политехнического института.в Государственный комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР направлены материалы заявки на изобретение /21 «Амперметр магнитогидродинамической системы». ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА диапазон измеряемого тока, а- о ÷ 01 класс точности, %- 1,5 частотный диапазон измеряемого тока, гц -50 ± 20 разрядка цепи схемы прибора- гальваническая питание прибора, в- 220 ±15%, 50 гц потребляемая мощность по цепи питания не более, в.а. - 5 условия эксплуатации : по температуре °с-10 ÷ +50 виброустойчивость, м/с-100 в диапазоне частот, гц-10* 300 габариты, мм-210x30 х 130 масса. кг-0,75 10

ИНДИКАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С УКАЗАТЕЛЕМ ПО ГРАНЙЦЕ СТОЛБИКА ОКРАШЕННОЙ ЖИДКОСТИ НА ПЪЕЗОЭЛЕМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАЯВКЕ /18-2: "ИНДИКАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ" ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ- 4,0 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, В- 100 ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, мОм-1,0 ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЯ, с- I УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ : ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, °С- 40 * 50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ- 10 ÷ 300 Гц МАССА ПРИБОРА, кГ- 0,05 ГАБАРИТЫ, мм- 60х 40х40 11

МАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ «МАГНИТОУПРУГИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» НА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 5 А ПРЕДЕЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТ20 ÷ 100% ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ЕДИНИЧНЫЙ ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ КОД НА НАГРУЗКЕI Ком ±10% ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА, ГЦ 0 ÷ 100 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ ПРИБОРА НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ВХОДНЫМ ЦЕПЯМИ И КОРПУСОМ. СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ -НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, О 0,2 МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ ЦЕПИ ПИТАНИЯ = 27В - 10 В-А УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, °С- 40÷ +50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 10 ÷ 300 ГЦ МАССА, кг- 0,8 ГАБАРИТЫ, мм- 120 х 120 х 60 12

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ПОДВИЖНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАЯВКЕ /18-21 "ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 1.Класс точности 4,0 1.Предел измерения, мА Входное сопротивление, Ом 0,1 1.Время установления показаний, 5 1.Условия эксплуатации : по температуре, °С виброустойчивостъ, м/с в диапазоне частот 0÷ Гц 1.Масса прибора, Кг 0,1 1.Габариты, мм 60х80х90 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 13

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ЗЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ С ПОДВИЖНОЙ ЖИДКОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР НАПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ /21 "ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР " ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ- 4,0 ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ПО ТОКУ, А- 10 ПО НАПРЯЖЕНИЮ, В- 10 ПО МОЩНОСТИ, ВА- 0,1 ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ИЗМЕРЯЕМОГО СИГНАЛА, Гц- 0÷ ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ, С- 2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПИТРАТУРЕ, °С- -40 ÷ +50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 10 ÷ 300 Гц МАССА ПРИБОРА, ОТ- 0,2 ГАБАРИТЫ, мм- 120х120х30 14

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НА МАГНИНОЙ ЖИДКОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕ­ТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАЯВКЕ /18-21 "ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. класс точности-4,0 2. предел измерения, ма входное сопротивление, ом- 1 4.время установления показаний, с условия эксплуатации: По температуре,°с Виброустойчивость, м/с- 100 В диапазоне частот- 10 * 300 ГЦ 6. масса прибора, кг-0,1 7. габариты, мм- 60x50 15

ИНДИКАТОР ТОКА С КАПИЛЯРНЫМ ОТСЧЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ПОЛЯРИЗОВАННОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ В ГОСУДАРСТВЕКНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТШИ К ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР НАПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ /21 "ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР" ТЕХНИЧЕСКАЯ XAPAKTEPИСТИКА Класс точности-4,0 предел измерения, ма- 1.o входное сопротивление, ом- 10 Время установления показаний, с- 6 Условия эксплуатации: По температуре, °с- 40 ÷ +50 виброустойчивость, м/с- 100 В диапазоне частот- 10÷ 300 гц масса прибора, кг- 0,3 габариты, мм- 80 х 80х40 16

СИНХРОНОСКОП ЭЛЕКТРОННЫЙ в Государственный комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР направлены материалы заявки на авторское свидетельство /21 «Электронный синхроноскоп» I. Класс точности на отметке синхронизации- 2,0 2. диапазон частот, гц-45 ÷50 3. Погрешность по частоте', фаз-±2° 4. Номинальное напряжение, в Индикация на стрелочном приборе магнито ­ электрической системы 6. Мощность потребляемая от цепи измерения, ва Условия эксплуатации: По температуре, °с-40 ÷ +50 виброустойчивость, м/с-100 в диапазоне частот гц 8. масса, кг-0,4 9. габариты, мм-120х120х 40 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 17

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ В НАПРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ В НАПРЯЖЕНИЕ» ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ2,0 ПРЕДЕЛ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ- 2,0% ОТ НОРМИРУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА. НОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА,МА – 5,0 ПРЕДЕЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ, Гц+ 50 ± 5 ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА НАГРУЗКЕ I ÷2 кОм- 0 - плюс 5 мА ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ ПРИБОРА НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ВЫХОДНЫМИ ЦЕПЯМИ И КОРПУСОМ. МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ.ВА-2,0 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ °С40÷50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ м/с - 100; В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 10 ÷300Ггт МАССА, КГ- 0,2 ГАБАРИТЫ, мм - 120Х120Х40 18

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА МАГНИТНЫХ КВАДРАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАЯВКЕ /18-21 «АПЕРМЕТР ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА» I. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5 2. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, А 5 3. ПРЕДЕЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТ, % 20 ÷ ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА НАГРУЗКЕ I÷ 2 кОн 0 - плюс 5мА 5. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА, Гц 0 ÷ ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ ПРИБОРА НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ВХОДНЫМИ ЦЕПЯМИ И КОРПУСОМ. 7. СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. 8. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 0,1 9. МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ ЦЕПИ ПИТАНИЯ = 27в - 5В А 10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ °С ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 10 ÷ 3 ÷ 300 Гц 40 ÷ МАССА, КГ 0,6 12 ГАБАРИТЫ, мм 120 х 120 х 50 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 19

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ПРОФИЛИРОВАННЫХ МАГНИТОПРОВОДАХ В ГОСУДАРСТВЩНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР НАПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ /21 "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ " 20

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ- 1,5 ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОЙ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ + 1,5% ОТ НОРМИРУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА. НОРМИРУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА, А - 5 ДИАПАЗОН ПРЕОБРАЗУЕМЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ ; ПО ТОКУ, А-0 + 5,0 ПО НАПРЯЖЕНИЮ, В плюс 1-0 НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ ТОК, А НАПРЯЖЕНИЕ, В-5, ЧАСТОТА, Гц ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА НАГРУЗКЕ I + 2 кОм ПО СПОСОБУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА В УНИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫХОДНОЙ ПРИБОР ОТНОСИТСЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ, ИСПОЛЬЗУЩИХ СУММАРНО РАЗ­НОСТНЫЙ МЕТОД УМНОЖЕНИЯ НА КВАДРАТОРАХ. ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ ПРИБОРА НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ВХОДНЫМИ ЦЕПЯМИ И КОРПУСОМ. ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПРИБОРА, ВЫЗВАННОЕ ОТКЛОНЕНИЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ОТ 2 кОм до I КОм, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЕЛ ДОПУСКА ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ. МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ, В А- 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, °С ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА В СЕТЬ - НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ МАССА, кГ0, 3 ГАБАРИТЫ, мм60х120 21

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО "ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА КЛАСС ТОЧНОСТИ1,5 ДИАПАЗОН ПРЕОБРАЗУЕМЫХ ВХОДНЫХ ТОКОВ,0,1 ÷ 100 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН, Гц10 ÷ 200 РАЗВЯЗКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫХОДНОЙ ЦЕПИГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА 5мА ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, оМ1.0÷0.01 МАССА, кГ0,1 ГАБАРИТЫ10х60 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 22

ПРИБОРЫ С ЖИДКОСТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ 23

ПРИБОРЫ С ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ИНДИКАЦИЕЙ НА ПРОФИЛИРОВАННЫХ МАГНИТОПРОВОДАХ 24 НОВИЗНА РАЗРАБОТАННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДОМЕННОЙ СТЕНКИ В ТОРОИДАЛЬНЫХ МАГНИТОПРОВОДАХ ИЗ МАТЕРИАЛА С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЕТЛЕЙ ГИСТЕРЕЗИСА С ПРОФИЛИРОВАННЫМ ПО РАДИУСУ СЕЧЕНИЕМ

ТРЕХФАЗНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО /18-24 "АНАЛОГОВОЕ МНОЖИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 25 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ-1,0 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В-220 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А-5 НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, Гц-50 НОМИНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОСТОЯННОГО ТОКА. мА - 5 НА НАГРУЗКЕ 3+15 оМ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ, ВА - I МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ВА - 5 НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ,В-27+2 ОБЕСПЕЧЕНА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА ЦЕПЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ И ПИТАНИГ ГАБАРИТЫ, ММ- 60 х 150 МАССА, кГ- 0,2

26 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В УНИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА СТАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 27 В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР НАПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ /21 "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ". ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В220±20В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А1± 10А НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, Гц- 50± 5 ГЦ КЛАСС ТОЧНОСТИ- 2,5 % ГАБАРИТЫ, мм- 120 х 120 X 120 ВЕС, кГ- НЕ БОЛЕЕ 1,5

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В КОД НА МАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ 28 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТ.СВИД /18-24 «ПРЕОБРАЗВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В КОД» ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ- 2,5 ДИАПАЗОН ПРЕОБРАЗУЕМЫХ ВХОДНЫХ ТОКОВ, А-0, ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ЧИСЛА ВИТКОВ ВХОДНОЙ ОБМОТКИ РАЗВЯЗКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ- ЧИСЛОИМБУЛЬСНЫЙ КОД. ВЫХОДНЫЕ КОДИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ-ПОРОГОВОЙ СХЕМЫ КОДИРОВАНИЯ) "О" - ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, "I" - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6В ± 20% НА НАГРУЗКЕ 10 кОм. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, оМ10-÷0,1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, °С -40÷+50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, М/С -100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 10 ÷ 300 Гц 9.МАССА, Кг 0,05 10.ГАБАРИТЫ, мм -60х10х70

29 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГ-КОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО "ФУНКЦОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ" ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ- 2,5 ДИАПАЗОН ПРЕОБРАЗУЕМЫХ ВХОДНЫХ ТОКОВ, А- 0,1÷100 ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ЧИСЛА ВИТКОВ ВХОДНОЙ ОБМОТКИ ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН, Гц- 10±100 ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ФУНКЦИЙ - 5 ВИД ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ФУНКЦИЙ- ЛЮБЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ 6.РАЗВЯЗКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ – ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ- ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНЫЙ КОД 8.ВЫХОДНЫЕ КОДИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХПОРОГОВОЙ СХЕМЫ КОДИРОВАНИЯ) "О" - ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, "I" - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АМПЛИТУДОЙ В 6 В + 20% НА НАГРУЗКЕ 10 кОм. АМПЛИТУДА ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЗНАКЕ "О" НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0,68. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом- 0,1 :0,01 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ °С- 40 ÷ +50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 10 ÷ 300 ГЦ МАССА, кГ- 0,2 ГАБАРИТЫ, м- 60 х 30

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА МАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ 30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАЯВКЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ /18-24 "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ- 1,5 ДИАПАЗОН ПРЕОБРАЗУЕМЫХ ВХОДНЫХ ТОКОВ- 10 ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ,- 0,5 ВИД ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ФУНКЦИЙ -ЛЮБОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ - ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНЫЙ КОД. ВЫХОДНЫЕ КОДИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХПОРТОВОЙ СХЕМЫ КОДИРОВАНИЯ) - ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, -ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АМПЛИТУДОЙ В 6В+20 % НА НАГРУЗКЕ 10 кОм. -АМПЛИТУДА ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЗНАКЕ "О" НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0,6 В. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом- 0,01 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПО ТЕМПЕРАТУРЕ °С ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ Гц 9. МАССА, КГ- 0,1 10 ГАБАРИТЫ, мм100 х 100 х 30

31 ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ АНАЛОГО-КОДОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТ. СВИД ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТОГО УСТОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСС ТОЧНОСТИ1,5 ДИАПАЗОН ПРЕОБРАЗУЕМЫХ ВХОДНЫХ ТОКОВ,А -0,1 * 100 ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧИСЛА ВИТКОВ ВО ВХОДНОЙ ОБМОТКЕ. РОД ТОКА - ПОСТОЯННЫЙ И АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ - НЕПРЕРЫВНЫЕ. РАЗВЯЗКА ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ - ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ - ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ КОД. ВЫХОДНЫЕ КОДИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХПОРОГОВОЙ СХЕМЫ КОДИРОВАНИЯ). "О" - ОТСУТСТВИЕ НАПРЯШ НИЯ, "I" - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6В + 20$ НА НАГРУЗКЕ 10 КОМ. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом- 1,0 * 0,01 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, °С.- 40 * +50 ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ, м/с- 100 В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, Гц- 10 * 300 МАССА, кГ- 0,1 -г 0,5 ГАБАРИТЫ, мм- 60 X 20

ЦИФРОВОЙ СЧЕТЧИК ВАТТ-ЧАСОВ 32 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ /18-24 "ЦИФРОВОЙ СЧЕТЧИК ВАТТ- ЧАСОВ" ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА класс точности- 2,5 номинальный ток, а- 5 рабочий диапазон от номинального тока номинальное напряжение, в $ номинальная частота, гц-50+10% перегрузочная способность, %- 300 потребление мощности от цепи: тока- i в а напряжения- 5 в а включение- непосредственное обеспечена гальваническая развязка входных и выходных цепей. выходной код- единичный числоимпульсный условия эксплуатации: по температуре, °С виброустойчивость, м/с- 100 в диапазоне частот- 10 *- 300 гц масса, кг- 0,6 габариты, мм- 120x120x40

ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 33 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОНР МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАЯВКЕ /18-21 «ЦИФРОВОЙ АМПЕРМЕТР ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА»

ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗОВЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ ТОНКИХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК 34 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ВЫДАЛ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО "МАГНИТОУПРУГИЙ ДАТЧИК" НА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИИ НА ЭЛЕМЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ 35

36 РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ ПОЗВОЛИЛО ШИРОКО ПРИМЕНЯТЬ ИХ В СИСТЕМАХ ЯДЕРНОЙ, РАКЕТНОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. ВАЖЖОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИКИ РАЗ­ЛИЧНЫХ ДОЗ И ВИДОВ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ИН­ ТЕНСИВНОСТЬ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ: ВАКУУМА, ТЕМПЕРАТУРЫ, РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД И ДР. ЗНАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ВЫХОДНЫХ ХАРАК­ТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИБОРОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗРАБОТЧИКАМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ПРОГНОЗИ­РОВАТЬ НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОРОГОСТОЯЩИХ ИС­ПЫТАНИЙ. ПРОВЕДЕННАЯ НИР ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕЯВ "ПОКАЗАЛА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБ­ЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ И ГАММА- КВАНТАМИ НА ОДНООБОРОТНЫЕ ПОТЕН -ЦИОМЕТРЫ (ТИП ПТП) ПОЛУЧЕН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОКОЛО 100 ТЫС РУБ. ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК. ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШОЙ ГРУППЫ ПРЕЦИЗИОН­НЫХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ: ОДДООБОРОТНЫХ (ТИПА ПТП) И МНОГООЕОРОТНЫХ (ТИПА Ш). ПОТЕНЦИОМЕТРЫ ИСПЫТЫВАЛИСЬ В ПОЛЯХ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ АППАРАТУРЫ ИЗЛУЧЕНИЯМИ ГАММА-КВАНТАМИ И РЕАКТОР­НЫМ. ОБЛУЧЕНИЮ ГАММА-КВАНТАМИ ПОДВЕРГАЛИСЬ ГРУППЫ ПОТЕНЦИО­МЕТРОВ ПО 4 * 6 ШТ, В 12 РЕЖИМАХ С ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗОЙ ИЗ­ЛУЧЕНИЯ ОТ ДО 2,42 Ю 5 Кл/кг и МОЩНОСТЬЮ ЭКСП03ИЦИ0ННОЙ ДОЗЫ ОТ 0,0034 ДО 0,52 А/КГ, ВРЕМЯ ОБЛУЧЕНИЯ ОТ 24 ДО 745 ЧАСОВ. ТЕМПЕРАТУРА В БАССЕЙНЕ ВЫДЕРЗШВАМСЬ В ПРЕДЕЛАХ °С. ПРОВЕДЕННЫЕ ЭКСПЕРИГЖНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВО­ЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРОГОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ДОЗЫ ГАММА- ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ СОХРАНИЕТСЯ : ДЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ ТИПА ПТП - ЭТО 4, КЛ/КГ, ДЛЯ ПОТЕНЩОМЕТРОВ ТИПА ППМЛ - ЭТО 1, КЛ/КГ. ДРУГАЯ ЧАСТЬ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ ИСПЫТЫВАЛАСЬ В КАНАЛАХ РЕАК­ТОРА ТИПА РБТ-6. ИСПЫТАНИЯ ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ ЗАВИ­СИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПОТЕНЦИОМЕТРОВ ВО ВРЕМЯ ОБЛУЧЕНИЯ (Т°С), ВРЕМЕНИ ОБЛУЧЕНИЯ (ОБЛ.,) И НАБОРА ФЛЮМЕНСОВ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ (Ф б - НЕЙТР/СМ 2 ). ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ЭЦВМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАФЕДРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "КВАДРАТ" И "РЕГРЕССИЯ" ПОЗВОЛИЛА ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЩИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ, ДАЮЩИЕ В0ЗМОЖНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РЕАКТОРНОГО И ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗОБНОСТЬ МАГНИТ0ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МИКРОАМПЕРМЕТРОВ (ТИПОВ -М4290, M429I) И ИХ УЗЛОВ. ИСПЫТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ γ- ОБЛУЧЕНИЯ С МОЩНОСТЬЮ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ ОТ 0,0034 ДО 0,52 А/кг ПРОИЗВОДИЛАСЬ В БАССЕЙНЕ ВЫДЕРЖКИ ТВэпоз ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 50 ÷ 70°С. ДЛЯ ИССЛЕДУЕМЫХ МИКРО­АМПЕРМЕТРОВ БЕЗОПАСНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЗА ДО 1, КЛ/КГ. ПРИ ЭТОЙ ДОЗЕ ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОХРАНЯЮТСЯ, НО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ЗАМЕТНОЕ ПОТЕМНЕНИЕ СТЕКОЛ, КЛЕЯ И КОРПУ­СОВ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ СОХРАНЯЮТСЯ

37 МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ МП К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ Конструктивные методы Разработанные конструктивные методы повышения устойчивости и прочности ЗИП к механическим воздействиям базируются на результатах исследования математических моделей динами ­ ки подвижных систем ЗИП, показывающих, что функциональные возможности отдельных элементов и узлов известных приборов могут быть расширены и использованы для достижения заданной вибронадежности без применения специальных методов устранения колебаний подвижных систем. Ограничители колебаний подвижной части на растяжках Применяются в известных ЗИП до обеспечения необходимой вибро- и ударопрочности. однако при соударениях подвижной части с неподвижными ограничителями во время действия на прибор вибраций, тряски или ударов, возникает дополнительная погрешность, намного превышающая основную погрешность ЗИП даже при малой интенсивности механических нагрузок. При этом дополнительная погрешность от соударений равна алгебраической сумме уводов от каждой из букс, прямо пропорциональна величине трения в кинематической паре букса - ограничитель, диаметру буксы, и обратно пропорциональна величине и разносу собственных частот поперечных колебаний подвижной части. для уменьшения дополнительной погрешности от соударений разработа ­ но устройство для ограничения колебаний (авт. свид. по заявкам /23 и /23), осуществляющее компенсацию уводов от каждой из букс. в этом устройстве, рис.1 с одной стороны рамки неподвижный ограничитель 1 охватывает подвижную буксу 2, а с другой стороны рамки, подвижная букса 3 охватывает неподвижный огра ­ ничитель 4, в результате чего импульсные закручивающие моменты, прикладываемые во время соударений к буксам 2, 3 имеют разные знаки и взаимно компенсируются. степень компенсации определяется равенством соответствующих диаметров букс 2,3 и степенью продольной уравновешенности подвижной части. Опытный образец, выполненный на базе серийного прибора типа MI500/I без специального успокоения на резонансе поперечных коле ­ баний имел дополнительную погрешность 1,5% при величине виброускорения 2,5.

38 Идея компенсации закручивающих моментов, вызывающих увод подвижной части, может быть применена для устранения увода от обката в приборах с креплением подвижной части в керновых опорах (авт. свид. по заявке /23-21). в этом случае, рис.2 в одной из керновых опор керн 1 закреплен на рамке 2, а подпятник 3 в корпусе прибора, а в другой - подпятник 4 установлен на рамке 2, а керн 5 - в корпусе. Эффективным методом уменьшения дополнительной погрешности от соударений является применение в качестве ограничителей колебаний подвижной части на растяжках элементов керновых опор, рис.3 (1 - растяжки; 2 - рамка; 3 -внутрирамочный сердечник; 4 - керна; 5 - подпятники). В этом случае за счет уменьшения плеча, на котором действует импульс силы при соударении и за счет уменьшения трения дополнительная погрешность от соударений уменьшается в (7*10) раз.

39 Трение в кинематической паре букса-ограничитель может быть уменьшено с помощью устройства по авт. свид , в котором неподвижные ограничители, рис.4 выполнены в виде подлинников качения 1. здесь трение скольжения заменяется трением качения в подшипнике, в результате чего дополнитель ­ ная погрешность от соударений и обката значительно уменьшается. Известное устройство дня ограничения может быть использовано для повышения собственных частот поперечных колебаний подвижной части на растяжках с помощью магнитных, рис.5 (авт. свид ) или электретных, рис.6 (авт. свид ) ограничителей. в первом случае на буксе 1 и непод ­ вижном ограничителе 2 укреплены постоянные магниты 3 и 4, выполненные в виде трубок, намагниченных в радиальном нап ­ равлении и имеющих со стороны зазора одноименные полюса. в электретных ограничителях, рис.6, на буксу 1 и неподвижный ограничитель 2, со стороны зазора нанесены слои электрета 3 и 4 с одноименными электрическими зарядами во встречных направлениях. применение магнитных или электретных ограничителей за счет увеличения восстанавливающих сил позволяет повысить собственные частоты поперечных колебаний подвижной части в (1,5 -2) раза.

40 Устройства для крепления подвижной части Вне зависимости от механизма возникновения увода, обуславливающего дополнительную погрешность, его величина обратно пропорциональна величине разноса собственных частот поперечных колебаний подвижной части. в известных приборах из-за симметричности упругой подвески подвижной части на растяжках разнос собственных частот мал и имеет величину порядка единиц герц, из-за сильной связанности колебаний является одной из основных причин возникновения большой дополнительной погрешности в окрестности резонансов поперечных колебаний подвижной части. Для устранения этого недостатка разработаны устройства крепления подвижной части, рис.7 и рис.8, обеспечивающее регулируемый разнос собственных частот поперечных колебаний. В первом устройстве по авт. свид разнос собствен ­ ных частот осуществляется с помощью выполнения различными эквивалентных длин и растяжек вдоль поперечных осей и, рис. 7. для этого наружные концы растяжек 1 прикрепле ­ ны к поводкам 2, являющимся элементом ножевой опоры 3. необхо ­ димый разнос собственных частот достигается изменением длины поводка 2. В устройстве по авт. свид разнос собственных частот поперечных колебаний достигается за счет явления магнитоупругости. один из вариантов устройства для крепления подвижной части изображен на рис.8, где подвижная часть подвешена с помощью упругих сил, создаваемых растяжкой 1 и взаимодействием постоянного магнита 2 с ферромагнетиком 3 закреплены на рамке 4-5- амортизационные пружины; - ограничители перемещений), необходимый разнос собствен ­ ных частот поперечных колебаний легко достигается изменением размеров поперечного сечения магнита 2 вдоль осей и описанные устройства позволяют создать разнос собственных частот до 40 гц и полностью исключить связанность поперечных колебаний 7.

41 Специальные методы магнитоиндукционное успокоение колебаний Магнитоиндукционные успокоители обладают высокой надежнос ­ тью и поэтому широко применяются в известных приборах. однако используемое магнитоиндукционное демпфирование, например, каркасное в магнитоэлектрических приборах, не действует на поперечные колебания подвижных систем, обуславливающие устой ­ чивость приборов к механическим воздействиям. В известных магнитоиндукционных успокоителях, рис.9, а, при поперечных колебаниях рамки 1 прибора в магнитном поле с индукцией, токи и наводимые в каркасе, направлены встречно и поэтому создают демпфирующие силы, компенсирующие друг друга, в результате чего успокоение поперечных колебаний подвижной части отсутствует. Для устранения этого недостатка известных магнитоиндукционных успокоителей разработаны устройства, рис.9,б, в которых токи и, наводимые при поперечных колебаниях подвижной части в магнитном поле складываются и демпфирующие силы имеют одинаковое направление. конструктивно эта идея может быть реализована в виде каркаса или короткозамкнутой обмотки, имеющих форму восьмерки. предназначен для замены сосредоточенных жидкостных успокоителей, снижающих надежность приборов. В осциллографических гальванометрах (авт. свид ), с целью повышения надежности в условиях механических воздейст ­ вий, магнитоиндукционный демпфер предельно выполнять в виде внутрирамочной перемычки из проводящего компаунда.

42 Гидродинамическое успокоение колебаний Известные сосредоточенные жидкостные успокоители поперечных колебаний подвижных систем сложны конструктивно и не всегда достаточно эффективны. для устранения указанных недостатков разработано гидродинамическое демпфирование колебаний подвиж ­ ных систем электроизмерительных приборов, преимущественно осциллографических гальванометров (авт. свид , , 71539), отличающееся простотой конструкции, сборки и высокой эффективностью. демпфер, рис.10, представляет собой капли 1 вязкой невысыхающей жидкости, помещенные в межвитковое пространство рамки 2 гальванометра без прямого контакта с неподвижными частями корпуса. жидкость 1 удерживается в межвитковом пространстве рамки за счет сил поверхност ­ ного натяжения. при колебаниях подвижной части, жидкость 1 вследствие своей инерционности отстает от движения рамки 2 и за счет вязкости препятствует её перемещениям. Благодаря этому в жидкости происходит интенсивная диссипация механической энергии и достигается эффективное демпфирование паразитных колебаний подвижной части гальва ­ нометра во всех направлениях. По эффективности успокоения гидродинамическое демпфиро ­ вание приближается к эффективности демпфирования при полном погружении подвижной части в жидкость. устойчивость демпфера к линейным и ударным перегрузкам более 50.

43 Динамическое гашение колебаний Динамическое гашение резонансных колебаний подвижных систем является эффективным методом достижения заданной Виброустойчивости приборов на растяжках с помощью опти ­ мальной настройки гасителя (авт. свид ), выполняемого, рис.11, в виде шарика1, закрепленного на рас ­ тяжках 2 в центре инерции подвижной системы. Для успокоения колебаний гасителя используется вязко-упругое демпфирование колебаний (авт. свид ) с помощью шайб 4 из высокоэластичного материала с большим внутренним трением, жестко закрепляемых на рамке 3 прибора и охватывающих растяжки 2. Разработанный динамический гаситель при весах шарика не более 30% от веса подвижной части позволяет исключить соударения подвижной части с ограничителями на резонансах поперечных колебаний при виероускорениях до 5.