RU171066U1 - Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока - Google Patents

Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU171066U1
RU171066U1 RU2016139029U RU2016139029U RU171066U1 RU 171066 U1 RU171066 U1 RU 171066U1 RU 2016139029 U RU2016139029 U RU 2016139029U RU 2016139029 U RU2016139029 U RU 2016139029U RU 171066 U1 RU171066 U1 RU 171066U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
magnetic circuit
magnetoelectric
winding
current
Prior art date
Application number
RU2016139029U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Алексеевич Бурдин
Леонид Юрьевич Фетисов
Юрий Константинович Фетисов
Николай Андреевич Экономов
Дмитрий Владимирович Чашин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет"
Priority to RU2016139029U priority Critical patent/RU171066U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171066U1 publication Critical patent/RU171066U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в различных областях науки и промышленности при создании бесконтактных датчиков тока. Датчик постоянного тока содержит магнитопровод, магниточувствительный элемент, усилитель, компенсационную обмотку, измерительное сопротивление, и отличается тем, что магниточувствительный элемент выполнен из магнитоэлектрика, на магнитопроводе размещена дополнительная возбуждающая обмотка, питаемая от генератора переменного тока, сигнал с которого поступает также на синхронный детектор, а после него подается на усилитель мощности, нагруженный на компенсационную обмотку и измерительное сопротивление.Достигаемый при реализации заявленного изобретения технический результат заключается в повышении чувствительности бесконтактного датчика тока. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в различных областях науки и промышленности при создании бесконтактных датчиков тока.
Известен датчик тока (И.Н. Соловьев, М.И. Бичурин. Низкочастотный магнитоэлектрический датчик тока. Вестник Новгородского государственного университета, 2013, №75, Т. 1, с. 35-36), содержащий магнитоэлектрический элемент, катушки индуктивности, предназначенные для создания переменного возбуждающего магнитного поля и постоянного магнитного поля смещения, генератор высокочастотных сигналов, и регистрирующую электронную схему. Устройство работает следующим образом: проходящий по токовой шине электрический ток создает магнитное поле, которое воздействует на расположенный рядом магнитоэлектрический элемент и он генерирует переменное электрическое напряжение, амплитуда которого пропорциональна величине измеряемого тока. Недостатком данного устройства является совпадение частоты измеряемого сигнала с частотой переменного магнитного поля, что ограничивает чувствительность датчика. Отстройка от частоты возбуждения является сложной технической задачей. Вторым недостатком устройства является нелинейная зависимость выходного сигнала от измеряемого тока, обусловленная нелинейностью зависимости напряжения, генерируемого магнитоэлектрическим элементом, от постоянного магнитного поля.
Известен также датчик тока (W. Не, J. Zhang, С. Qu, J. Wu, J. Peng. A Passive Electric Current Sensor Based on Ferromagnetic Invariant Elastic Alloy, Piezoelectric Ceramic, and Permalloy Yoke, IEEE Transactions on Magnetics 52 (7): 1-1 ⋅ July 2016), содержащий зафиксированную на одном конце балку из железоникелевого сплава, обладающего магнитострикцией, с закрепленной на ней пластиной пьезоэлектрика, магнитопровод, постоянные магниты и электронную схему. Устройство позволяет регистрировать переменный ток с частотой 50-60 Гц, совпадающей с резонансной частотой изгибных колебаний балки. Устройство работает следующим образом: проходящий по токовой шине переменный электрический ток создает переменное магнитное поле, которое возбуждает изгибные колебания магнитострикционной балки, закрепленный на балке пьезоэлемент генерирует переменное электрическое напряжение, амплитуда которого пропорциональна величине измеряемого тока. Недостатком устройства является невозможность измерения постоянных токов.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является бесконтактный датчик тока, описанный в (U.S. Patent No 5583429, Dec. 10, 1996), содержащий магнитопровод, в зазор которого помещен магниточувствительный элемент в виде датчика Холла, усилитель, компенсационную обмотку, намотанную на магнитопровод, и измерительное сопротивление. Устройство относится к датчикам компенсационного типа и работает следующим образом. Измеряемый электрический ток, проходящий по токовой шине, помещенной внутрь магнитопровода, создает вокруг себя магнитное поле. Магнитопровод концентрирует это поле в зазоре, где расположен датчик Холла. Напряжение с датчика Холла, величина которого пропорциональна измеряемому току, подается на вход усилителя, напряжение с выхода усилителя поступает на компенсационную обмотку. Обмотка подключена таким образом, что создает в магнитопроводе магнитное поле, противоположное по знаку полю, созданному измеряемым током. В результате отрицательной обратной связи поле обмотки компенсирует измеряемое поле, и суммарное магнитное поле в зазоре магнитопровода обращается в нуль. В этот момент величина поля, созданного измеряемым током, пропорциональна току через компенсационную обмотку. Последовательно с компенсационной обмоткой включено измерительное сопротивление, падение напряжение на котором пропорционально измеряемому току. Компенсационный метод измерения обеспечивает линейную зависимость выходного сигнала датчика от величины измеряемого тока. Недостатком описанного устройства является низкая чувствительность, которая, при прочих равных, ограничивается чувствительностью используемого датчика Холла.
Предлагаемая полезная модель направлена на решение технической задачи по устранению указанного недостатка.
Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении чувствительности бесконтактного датчика тока.
Технический результат достигается тем, что в бесконтактном датчике тока, содержащем магнитопровод, магниточувствительный элемент, усилитель, компенсационную обмотку и измерительное сопротивление, магниточувствительный элемент выполнен из магнитоэлектрика, на магнитопровод помещена дополнительная возбуждающая обмотка, питаемая от генератора переменного тока, сигнал с которого поступает также на синхронный детектор, а после него подается на усилитель мощности, нагруженный на компенсационную обмотку и измерительное сопротивление.
Указанные признаки полезной модели являются существенными и совокупность этих признаков достаточна для получения требуемого технического результата.
На фиг. 1 показана блок-схема заявляемой полезной модели. Она содержит магнитопровод 1, магниточувствительный элемент 2, усилитель 3, компенсационную обмотку 4, измерительное сопротивление 5, возбуждающую обмотку 6, генератор 7, синхронный детектор 8 и усилитель мощности 9.
Работает устройство следующим образом. Проходящий по токовой шине 10 постоянный ток I ток создает вокруг себя постоянное магнитное поле. Это поле концентрируется магнитопроводом 1 в магнитоэлектрическом элементе 2. Поступающее от генератора 7 на возбуждающую обмотку 6 переменное напряжение создает переменное магнитное поле накачки. Частота f переменного напряжения выбрана таким образом, что она совпадает с частотой собственных механических колебаний магнитоэлектрического элемента 2. Это приводит к увеличению генерируемого элементом 2 переменного напряжения в добротность Q ~ 103 раз. Напряжение с магнитоэлектрического элемента 2 подается на вход усилителя 3. Синхронный детектор 8, на который поступают сигналы с усилителя 3 и генератора 8, выдает на выходе постоянное напряжение, которое поступает на вход усилителя мощности 9, а с выхода этого усилителя - на компенсационную обмотку 4 и последовательно включенное с ней измерительное сопротивление 5. Наличие синхронного детектора существенно, поскольку он обеспечивает изменение полярности напряжения, подаваемого на компенсационную обмотку, при изменении направления измеряемого тока. Полярность напряжения, подаваемого на компенсационную обмотку такова, что обмотка создает магнитное поле, компенсирующее поле, создаваемое измеряемым током. В результате суммарное поле, действующее на магнитоэлектрический элемент, обращается в нуль и генерируемое им переменное напряжение также обращается в нуль. В этот момент величина напряжения u на измерительном сопротивлении 5 пропорциональна величине измеряемого тока I.
Для проверки работоспособности предлагаемого устройства был изготовлен макет, который не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует получение требуемого технического результата.
Магнитопровод устройства П-образной формы был изготовлен из магнитомягкого феррита и мел размеры: 10 мм ×10 мм ×4 мм. Магнитоэлектрический элемент содержал пластину из пьезокерамики цирконата-титаната свинца (ЦТС-19) размерами 10 мм ×3 мм ×0.5 мм с Ag электродами толщиной по 2 мкм на поверхностях и пластину их аморфного ферромагнетика Metglas размерами 10 мм ×3 мм ×20 мкм. пластина ЦТС была электрически поляризована перпендикулярно к плоскости. После этого пластина ЦТС и пластина Metglas были механически соединены с помощью эпоксидного клея. На магнитопроводе была изготовлена компенсационная обмотка, содержащая 100 витков медного провода диаметром 0.05 мм, и возбуждающая обмотка, содержащая 100 витков провода диаметром 0.05 мм. Магнитоэлектрический элемент располагали вблизи свободных концов П-образного магнитопровода, так, что магнитные поля были направлены вдоль длинной оси магнитоэлектрического элемента. Измеряемый ток пропускали по проводу, проходящему внутри магнитопровода. Измерительное сопротивление величиной 1 кОм было подключено последовательно с компенсационной обмоткой. В измерительной цепи использовали стандартный синхронный детектор, стандартный низкочастотный генератор, стандартные усилители и измерители напряжения.
Измерения показали, что частота планарных механических колебаний магнитоэлектрического элемента выбранных размеров составляла ƒ=93.5 кГц, добротность акустического резонанса равнялась Q ≈ 103. Поэтому на обмотку накачки подавали напряжение с частотой 93.5 кГц и амплитудой до 2 В.
На фиг. 2 показана измеренная зависимость напряжения u с выхода макета датчика постоянного тока от величины измеряемого тока I. Видно, что зависимость напряжения от изменяемого тока практически линейна и чувствительность макета датчика тока составляет K=u/I ≈ 0.88 В/А. Описанный макет позволял измерять токи в диапазоне от ~ 10-5 А до ~1 А.
Увеличение чувствительности предлагаемого бесконтактного датчика тока по сравнению с бесконтактным датчиком тока, описанным в U.S. Patent No 5583429, Dec. 10, 1996, определяется тем, что магнитоэлектрический элемент имеет на несколько порядков более высокую чувствительность к магнитному полю, чем используемые в настоящее время датчики магнитных полей на основе эффекта Холла. Так, чувствительность полупроводниковых датчиков Холла, изготовленных из различных материалов (Ge. Si, InS, InSb, GaAs и др) составляет (Бараночников М.Л. Микро-магнитоэлектроника. ДМК. Москва, 2016, стр. 47, Таблица 2.4) u/H ~ (1....100) мкВ/Э. Максимальная чувствительность достигнута для датчика Холла, выполненного на гетероэпитаксиальной GaAs структуре, и составляет ~ 0.3 мВ/Э. В тоже время, магнитоэлектрические датчики магнитных полей, работающие в резонансном режиме, имеют чувствительность u/Н ~ (1…10) В/Э (см. например, Burdin D., Chashin D., Ekonomov N., Fetisov L., FetisovY., l Shamonin M. D.C. magnetic field sensing based on the nonlinear magnetoelectric effect in magnetic heterostructures, J. Phys. D. Appl. Phys., 2016, 2016, v. 49, p. 375002 и литературу в статье). Чувствительность магнитоэлектрического элемента, использованного в макете, составляла ~ 1 В/Э.
Таким образом, изготовленный макет экспериментально продемонстрировал достижение заявленного технического результата полезной модели - увеличение чувствительности бесконтактного датчика постоянного тока.

Claims (1)

  1. Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока, включающий магнитопровод, магниточувствительный элемент, усилитель, компенсационную обмотку, измерительное сопротивление, отличающийся тем, что магниточувствительный элемент выполнен из магнитоэлектрика, на магнитопроводе размещена дополнительная возбуждающая обмотка, питаемая от генератора переменного тока, сигнал с которого поступает также на синхронный детектор, а после него подается на усилитель мощности, нагруженный на компенсационную обмотку и измерительное сопротивление.
RU2016139029U 2016-10-04 2016-10-04 Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока RU171066U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139029U RU171066U1 (ru) 2016-10-04 2016-10-04 Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139029U RU171066U1 (ru) 2016-10-04 2016-10-04 Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171066U1 true RU171066U1 (ru) 2017-05-18

Family

ID=58716257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139029U RU171066U1 (ru) 2016-10-04 2016-10-04 Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171066U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194686U1 (ru) * 2019-08-22 2019-12-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Магнитоэлектрический датчик постоянного магнитного поля
RU217036U1 (ru) * 2022-12-21 2023-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Датчик магнитного поля

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096787C1 (ru) * 1995-06-06 1997-11-20 Ульяновский государственный технический университет Устройство для бесконтактного измерения больших постоянных токов
US6617858B1 (en) * 1998-05-07 2003-09-09 Siemens Aktiengesellschaft Method and circuit for measuring a current
RU133316U1 (ru) * 2013-06-21 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (ОАО "НИИЭМ") Бесконтактный датчик постоянного тока
RU155925U1 (ru) * 2015-01-26 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Датчик тока магнитоэлектрический

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096787C1 (ru) * 1995-06-06 1997-11-20 Ульяновский государственный технический университет Устройство для бесконтактного измерения больших постоянных токов
US6617858B1 (en) * 1998-05-07 2003-09-09 Siemens Aktiengesellschaft Method and circuit for measuring a current
RU133316U1 (ru) * 2013-06-21 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (ОАО "НИИЭМ") Бесконтактный датчик постоянного тока
RU155925U1 (ru) * 2015-01-26 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Датчик тока магнитоэлектрический

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194686U1 (ru) * 2019-08-22 2019-12-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Магнитоэлектрический датчик постоянного магнитного поля
RU218324U1 (ru) * 2022-12-06 2023-05-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА-Российский технологический университет" Магнитоэлектрический датчик тока
RU217036U1 (ru) * 2022-12-21 2023-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Датчик магнитного поля
RU225198U1 (ru) * 2023-12-11 2024-04-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Датчик тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100993928B1 (ko) 자기브리지형 전류센서, 자기브리지형 전류검출방법, 및상기 센서와 검출방법에 사용하는 자기브리지
Burdin et al. High-sensitivity dc field magnetometer using nonlinear resonance magnetoelectric effect
Ou et al. Self-biased magnetoelectric current sensor based on SrFe12O19/FeCuNbSiB/PZT composite
US2334593A (en) Apparatus for measuring magnetic fields
JPH0980133A (ja) 磁気−インピーダンス素子及びその製造方法
Lu et al. Zero-biased magnetoelectric composite Fe73. 5Cu1Nb3Si13. 5B9/Ni/Pb (Zr1− x, Tix) O3 for current sensing
Lu et al. Magnetoelectric composite Metglas/PZT-based current sensor
KR20150061567A (ko) 도전성 이물질 검출 장치
US20180299514A1 (en) Magnetoelectric magnetic field measurement with frequency conversion
CN108241130A (zh) 一种基于磁电效应的磁通门磁场传感器
RU171066U1 (ru) Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока
WO2012176451A1 (ja) 磁界検出方法及び磁界検出回路
Lou et al. A wide-range DC current sensing method based on disk-type magnetoelectric laminate composite and magnetic concentrator
Ma et al. High sensitive nonlinear modulation magnetoelectric magnetic sensors with a magnetostrictive metglas structure based on bell-shaped geometry
WO2015122855A1 (en) Sensor and method for electric current measurement
Zhang et al. Enhanced sensitivity in magnetoelectric current-sensing devices with frequency up-conversion mechanism by modulating the magnetostrictive strain
CN109342799B (zh) 一种石英谐振式电流传感器
RU136189U1 (ru) Датчик переменного магнитного поля
RU218324U1 (ru) Магнитоэлектрический датчик тока
JP3341036B2 (ja) 磁気センサ
RU165999U1 (ru) Магнитоэлектрический датчик магнитного поля
He et al. A passive electric current sensor based on ferromagnetic invariant elastic alloy, piezoelectric ceramic, and permalloy yoke
Ou et al. Sensitive current sensor based on Fe73. 5Cu1Nb3Si13. 5B9/Pb (Zr, Ti) O3 composite with a tunable magnetic flux concentrator
JP4233161B2 (ja) 磁気センサ
RU225198U1 (ru) Датчик тока