JPH09101357A - Search coil device - Google Patents

Search coil device

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Publication number
JPH09101357A
JPH09101357A JP25531795A JP25531795A JPH09101357A JP H09101357 A JPH09101357 A JP H09101357A JP 25531795 A JP25531795 A JP 25531795A JP 25531795 A JP25531795 A JP 25531795A JP H09101357 A JPH09101357 A JP H09101357A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
search coil
magnetic field
coil device
cable
transmission cable
Prior art date
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Pending
Application number
JP25531795A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroki Kamikubo
弘樹 上窪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a search coil device for accurately measuring magnetic field by reducing noise even when a pulse electromagnet is speedily operated. SOLUTION: In the search coil device for measuring magnetic field by arranging a search coil 1 and a transmission cable 4 within the magnetic field of a pulse electromagnet, the transmission cable 4 within the magnetic field for transmitting the output from the search coil 1 should be a coaxial cable by covering a conductor 4a with a static shield 4b made of a non-magnetic body.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シンクロトロン等
に用いられるパルス電磁石の高速パルス磁場の測定に適
用されるサーチコイル装置に係り、特にノイズの減少お
よび磁場測定精度の向上が図れるサーチコイル装置に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a search coil device applied to measurement of a high-speed pulse magnetic field of a pulse electromagnet used in a synchrotron or the like, and particularly to a search coil device capable of reducing noise and improving magnetic field measurement accuracy. Regarding

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、シンクロトロン等に用いられるパ
ルス電磁石の磁場測定には、サーチコイル装置が適用さ
れている。
2. Description of the Related Art Conventionally, a search coil device has been applied to the magnetic field measurement of a pulse electromagnet used in a synchrotron or the like.

【0003】図4は、このような従来のサーチコイル装
置の構成を示したものである。このサーチコイル装置
は、円環状のサーチコイルaと、このサーチコイルaの
両端の端子部b,cに接続された伝送ケーブルとしての
ツイストケーブルdとによって構成されている。ツイス
トケーブルdは、例えばエナメル線を撚線として構成し
たものである。
FIG. 4 shows the structure of such a conventional search coil device. This search coil device is composed of an annular search coil a and a twisted cable d as a transmission cable connected to terminals b and c at both ends of the search coil a. The twisted cable d is, for example, an enamel wire formed as a twisted wire.

【0004】磁場測定時には、パルス電磁石の磁場内に
サーチコイルaを磁場Bに直交するように設置する。こ
れにより、サーチコイルaを貫く磁束Φ(t)が時間的
に変化すると、サーチコイルaの両端に電圧Vが生じる
ので、この電圧Vを前述のツイストケーブルdにより、
図示しない高圧プローブを通してデジタルオシロスコー
プに入力し、磁場を測定している。
At the time of measuring the magnetic field, the search coil a is installed in the magnetic field of the pulse electromagnet so as to be orthogonal to the magnetic field B. As a result, when the magnetic flux Φ (t) penetrating the search coil a changes with time, a voltage V is generated at both ends of the search coil a.
The magnetic field is measured by inputting it to a digital oscilloscope through a high-voltage probe (not shown).

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来、サーチコイルa
の両端の端子部b,cに接続する伝送ケーブルとしてツ
イストケーブルdを適用した理由は、エナメル線を撚線
とすることにより、磁場中を伝送するケーブル内で磁場
により発生する電圧を打ち消し合うようにするためであ
る。
Conventionally, a search coil a has been used.
The reason why the twisted cable d is applied as the transmission cable connected to the terminals b and c at both ends of the cable is that the enamel wire is twisted so that the voltages generated by the magnetic field in the cable transmitting the magnetic field cancel each other out. This is because

【0006】しかしながら、ツイストケーブルdを用い
た従来のサーチコイル装置では、撚りピッチや撚線の形
状のアンバランス、導線太さの限界等により、磁場中の
ツイストケーブル部分に、磁場による電圧が発生し、こ
の電圧を打ち消すことができずノイズが発生し、このノ
イズにより磁場の測定精度が低下するという問題があっ
た。
However, in the conventional search coil device using the twisted cable d, a voltage due to the magnetic field is generated in the twisted cable portion in the magnetic field due to the unbalance of the twisting pitch, the shape of the twisted wire, the limit of the wire thickness, and the like. However, there is a problem in that this voltage cannot be canceled out and noise is generated, and this noise reduces the measurement accuracy of the magnetic field.

【0007】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
もので、パルス電磁石の高速運転時にも、ノイズを減少
させて、正確に磁場測定が行えるサーチコイル装置を提
供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a search coil device capable of accurately measuring a magnetic field by reducing noise even during high-speed operation of a pulse electromagnet.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
めに、請求項1の発明は、パルス電磁石の磁場内にサー
チコイルおよび伝送ケーブルを配置して磁場測定を行う
サーチコイル装置において、前記サーチコイルからの出
力を伝送する磁場中の伝送ケーブルを、同軸ケーブルと
したことを特徴とする。
In order to achieve the above-mentioned object, the invention of claim 1 is a search coil apparatus for arranging a search coil and a transmission cable in a magnetic field of a pulse electromagnet to measure a magnetic field. The transmission cable in the magnetic field for transmitting the output from the search coil is a coaxial cable.

【0009】請求項2の発明は、請求項1記載のサーチ
コイル装置において、伝送ケーブルを、絶縁材を介して
非磁性体からなる静電シールドで覆うことにより、二重
シールドとしたことを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the search coil device according to the first aspect, the transmission cable is covered with an electrostatic shield made of a non-magnetic material through an insulating material to form a double shield. And

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るサーチコイル
装置の一実施形態について図面を参照して説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION An embodiment of a search coil device according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0011】図1はサーチコイル装置の構成を示す斜視
図、図2はサーチコイル装置を使用した磁場測定装置を
示す構成図である。
FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a search coil device, and FIG. 2 is a configuration diagram showing a magnetic field measuring device using the search coil device.

【0012】図1に示すように、本実施形態のサーチコ
イル装置は、磁場を測定する円環状のサーチコイル1
と、このサーチコイル1の両端の端子部2,3に接続さ
れた伝送ケーブルとしての同軸ケーブル4とによって構
成されている。
As shown in FIG. 1, the search coil device according to the present embodiment has an annular search coil 1 for measuring a magnetic field.
And a coaxial cable 4 as a transmission cable connected to the terminal portions 2 and 3 at both ends of the search coil 1.

【0013】同軸ケーブル4は、真線4aを非磁性の静
電シールド4bで覆うことにより、シールド構造とされ
ている。
The coaxial cable 4 has a shield structure by covering the true wire 4a with a non-magnetic electrostatic shield 4b.

【0014】そして、図2に示すように、サーチコイル
1は高圧プローブ6を有する支持装置7に支持されて、
パルス電磁石5の内部に磁場と直交するように配置され
る。
Then, as shown in FIG. 2, the search coil 1 is supported by a supporting device 7 having a high-voltage probe 6,
It is arranged inside the pulse electromagnet 5 so as to be orthogonal to the magnetic field.

【0015】高圧プローブ6は、デジタルオシロスコー
プ8に接続されており、このデジタルオシロスコープ8
は、ノイズカットトランス9を介して交流電源10に接
続されている。
The high-voltage probe 6 is connected to a digital oscilloscope 8, and this digital oscilloscope 8
Is connected to an AC power supply 10 via a noise cut transformer 9.

【0016】パルス電磁石5内に設置されたサーチコイ
ル1を貫く磁束Φ(t)が時間的に変化すると、サーチ
コイル1の両端に電圧Vが発生する。この発生した電圧
Vは、同軸ケーブル4内の真線4aを介し、磁場中を通
って高圧プローブ6に伝送される。サーチコイル1の低
圧側は、同軸ケーブル4の静電シールド4bを介し、同
様に高圧プローブ6に伝送され、磁場の外側の高圧プロ
ーブ付近でアース11に接続される。この高圧プローブ
6を通して、電圧信号がデジタルオシロスコープ8に伝
送され、このデジタルオシロスコープ8で電圧信号の測
定が行われる。
When the magnetic flux Φ (t) passing through the search coil 1 installed in the pulse electromagnet 5 changes with time, a voltage V is generated across the search coil 1. The generated voltage V is transmitted to the high-voltage probe 6 through the true line 4a in the coaxial cable 4 through the magnetic field. The low voltage side of the search coil 1 is similarly transmitted to the high voltage probe 6 via the electrostatic shield 4b of the coaxial cable 4, and is connected to the earth 11 near the high voltage probe outside the magnetic field. The voltage signal is transmitted to the digital oscilloscope 8 through the high-voltage probe 6, and the voltage signal is measured by the digital oscilloscope 8.

【0017】このような構成により、パルス電磁石5の
磁場測定を行う場合、サーチコイル1およびこのサーチ
コイル1に接続した同軸ケーブル4を磁場中に置いてパ
ルス磁場を発生させると、同軸ケーブル4の同軸部分で
は、磁場によるノイズの発生が大幅に減少する。これに
より、サーチコイル1で発生した電圧を、途中の伝送系
でノイズの影響を殆ど受けることなく測定することがで
きる。
With this configuration, when the magnetic field of the pulse electromagnet 5 is measured, when the search coil 1 and the coaxial cable 4 connected to the search coil 1 are placed in the magnetic field to generate the pulse magnetic field, In the coaxial portion, the generation of noise due to the magnetic field is significantly reduced. As a result, the voltage generated in the search coil 1 can be measured in the transmission system on the way with almost no influence of noise.

【0018】なお、以上の実施形態の構成では、同軸ケ
ーブル4の静電シールド4b側に磁場による渦電流が発
生する可能性があり、この渦電流によって、サーチコイ
ル1に発生する電圧は減少する場合がある。
In the structure of the above embodiment, there is a possibility that an eddy current due to a magnetic field is generated on the electrostatic shield 4b side of the coaxial cable 4, and this eddy current reduces the voltage generated in the search coil 1. There are cases.

【0019】そこで、図3に示すように、本発明の他の
実施形態では、磁場中を通って電圧信号を伝送する同軸
ケーブル4の真線4aを、絶縁材12を介して、非磁性
体の静電シールド4bによって被覆した二重シールド構
造とし、この静電シールド4bを高圧プローブ6の付近
で接地する構成としている。
Therefore, as shown in FIG. 3, in another embodiment of the present invention, the true wire 4a of the coaxial cable 4 for transmitting the voltage signal through the magnetic field is connected to the non-magnetic material through the insulating material 12. The double shield structure is covered with the electrostatic shield 4b, and the electrostatic shield 4b is grounded near the high-voltage probe 6.

【0020】このような構成にすれば、同軸ケーブル4
の真線4aは、絶縁材12を介して非磁性の静電シール
ド4bで覆われ、かつこの静電シールド4bを同電位の
アースに接続することにより、二重シールドの外側部に
発生する渦電流の影響を効果的に排除することができ、
サーチコイル1に発生する電圧を正確に測定することが
できる。
With this structure, the coaxial cable 4
4a is covered with a non-magnetic electrostatic shield 4b through the insulating material 12, and by connecting this electrostatic shield 4b to the ground of the same potential, the vortex generated on the outer side of the double shield. The effect of electric current can be effectively eliminated,
The voltage generated in the search coil 1 can be accurately measured.

【0021】[0021]

【発明の効果】以上で詳述したように、本発明に係るサ
ーチコイル装置によれば、パルス電磁石の磁場測定にお
いて、ノイズの減少が図れ、正確な磁場測定が行えるこ
という優れた効果が奏される。
As described above in detail, according to the search coil device of the present invention, it is possible to reduce noise in the magnetic field measurement of the pulse electromagnet, and it is possible to perform an accurate magnetic field measurement. To be done.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係るサーチコイル装置の一実施形態を
示す斜視図。
FIG. 1 is a perspective view showing an embodiment of a search coil device according to the present invention.

【図2】上記サーチコイル装置を用いた磁場測定装置を
示す構成図。
FIG. 2 is a configuration diagram showing a magnetic field measuring device using the search coil device.

【図3】本発明に係るサーチコイル装置の他の実施形態
を示す斜視図。
FIG. 3 is a perspective view showing another embodiment of the search coil device according to the present invention.

【図4】従来のサーチコイル装置を示す斜視図。FIG. 4 is a perspective view showing a conventional search coil device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 サーチコイル 2,3 端子部 4 同軸ケーブル 4a 真線 4b 静電シールド 5 パルス電磁石 6 高圧プローブ 7 支持装置 8 デジタルオシロスコープ 9 ノイズカットトランス 10 交流電源 11 アース 12 絶縁材 1 Search Coil 2, 3 Terminal 4 Coaxial Cable 4a True Wire 4b Electrostatic Shield 5 Pulse Electromagnet 6 High Voltage Probe 7 Support Device 8 Digital Oscilloscope 9 Noise Cut Transformer 10 AC Power Supply 11 Earth 12 Insulation Material

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 パルス電磁石の磁場内にサーチコイルお
よび伝送ケーブルを配置して磁場測定を行うサーチコイ
ル装置において、前記サーチコイルからの出力を伝送す
る磁場中の伝送ケーブルを、同軸ケーブルとしたことを
特徴とするサーチコイル装置。
1. A search coil device for arranging a search coil and a transmission cable in a magnetic field of a pulse electromagnet to measure a magnetic field, wherein a transmission cable in a magnetic field for transmitting an output from the search coil is a coaxial cable. A search coil device.
【請求項2】 請求項1記載のサーチコイル装置におい
て、伝送ケーブルを、絶縁材を介して非磁性体からなる
静電シールドで覆うことにより、二重シールドとしたこ
とを特徴とするサーチコイル装置。
2. The search coil device according to claim 1, wherein the transmission cable is double shielded by covering the transmission cable with an electrostatic shield made of a non-magnetic material through an insulating material. .
JP25531795A 1995-10-02 1995-10-02 Search coil device Pending JPH09101357A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007155727A (en) * 2005-12-02 2007-06-21 Vibro-Meter Sa Eddy current sensor and its sensor coil

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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