RU178607U1 - Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь - Google Patents
Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь Download PDFInfo
- Publication number
- RU178607U1 RU178607U1 RU2017135983U RU2017135983U RU178607U1 RU 178607 U1 RU178607 U1 RU 178607U1 RU 2017135983 U RU2017135983 U RU 2017135983U RU 2017135983 U RU2017135983 U RU 2017135983U RU 178607 U1 RU178607 U1 RU 178607U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- winding
- working
- compensation
- inductor
- magnet
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title abstract description 20
- 230000006698 induction Effects 0.000 title description 7
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 55
- 230000036039 immunity Effects 0.000 abstract 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P3/00—Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
- G01P3/42—Devices characterised by the use of electric or magnetic means
- G01P3/44—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
- G01P3/48—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для измерения расхода турбинными и шариковыми расходомерами, частоты вращения вала и т.д. Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь содержит постоянный магнит цилиндрической формы, намотанную на нем рабочую обмотку, и компенсационную обмотку, идентичную рабочей и включенную с ней последовательно-встречно. Рабочая обмотка расположена максимально близко к концу магнита, обращенному к индуктору. Компенсационная обмотка расположена на магните вплотную к рабочей обмотке так, что рабочая обмотка находится между индуктором и компенсационной обмоткой. Обе обмотки имеют минимально возможную высоту. Техническим результатом является обеспечение помехозащищенности в условиях воздействия сильных неоднородных низкочастотных магнитных полей при малых габаритах преобразователя. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована при измерении расхода турбинными и шариковыми расходомерами, измерении частоты вращения валов различных агрегатов и т.д. в случаях, когда в месте расположения магнитоиндукционного преобразователя имеются сильные неоднородные магнитные поля и предъявляются жесткие требования к габаритам преобразователя.
Известен также магнитоиндукционный датчик частоты вращения, в котором магнитная система датчика имеет Ж-образные полюсные наконечники с сигнальными обмотками на перемычках [1]. Крайние полюса наконечников размещены над зубьями ферромагнитного зубчатого индуктора, а средний полюс - над пазом между зубьями. Ж-образное устройство полюсных наконечников обеспечивает последовательно-встречную коммутацию магнитного потока. При последовательно-встречном соединении обмоток полезные составляющие сигнала суммируются, а наводки - вычитаются, т.е. обеспечивается подавление помехи.
Недостатками описанного преобразователя являются:
1) относительно большие габариты, что делает нецелесообразным их применение в конструкциях турбинных расходомеров;
2) невозможность применения в конструкциях шариковых расходомеров;
3) неэффективное подавление помех в условиях, когда внешнее поле является неоднородным и характерный масштаб неоднородности поля соизмерим с расстоянием между обмотками.
Наиболее известным из уровня техники является магнитоиндукционный тахометрический преобразователь турбинного или шарикового расходомера, содержащий постоянный магнит с намотанной на нем обмоткой [2], выбранный в качестве прототипа. Магнитоиндукционный преобразователь устанавливается в стенке прозрачного для магнитного поля корпуса турбинного или шарикового преобразователя расхода в месте прохождения индуктора (лопастей турбинки или шарика), изготовленного из ферромагнитного материала. Вращающийся индуктор периодически пересекает силовые линии магнитного поля, создаваемого магнитом, в результате чего в обмотке возникает ЭДС, имеющая форму синусоиды. Недостатком данного устройства является возникновение помехи при наличии внешнего переменного магнитного поля, изменяющегося с частотой, лежащей в рабочем диапазоне частот сигнала магнитоиндукционного преобразователя (такими помехами сопровождается, например, работа электроприводов). При наложении помехи на полезный сигнал последний искажается, что приводит к увеличению погрешности измерений.
Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, заключается в повышении устойчивости магнитоиндукционного тахометрического преобразователя к воздействию внешнего переменного неоднородного магнитного поля при сохранении малых габаритов.
Данная задача решается за счет того, что в магнитоиндукционный тахометрический преобразователь, содержащий постоянный магнит цилиндрической формы и намотанную на нем рабочую обмотку, введена компенсационная обмотка, идентичная рабочей и включенная с ней последовательно-встречно, при этом рабочая обмотка расположена максимально близко к концу магнита, обращенному к индуктору, компенсационная обмотка расположена на магните вплотную к рабочей обмотке так, чтобы рабочая обмотка находилась между индуктором и компенсационной обмоткой, причем обе обмотки имеют минимально возможную высоту.
Сущность полезной модели поясняется рисунками, на которых приведены: на фиг. 1 - устройство предлагаемого магнитоиндукционного тахометрического преобразователя, на фиг. 2 - график зависимости амплитуды полезного сигнала и наводки от расстояния между рабочей обмоткой и концом магнита, обращенным к индуктору, на фиг. 3 - график зависимости отношения «полезный сигнал/помеха» от расстояния между компенсационной и рабочей обмотками.
Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь (фиг. 1) включает постоянный магнит 1 цилиндрической формы, рабочую обмотку 2 и расположенную вплотную к рабочей обмотке компенсационную обмотку 3. Рабочая обмотка 2 и компенсационная обмотка 3 включены последовательно-встречно, для чего конец рабочей обмотки 2 соединен с концом компенсационной обмотки 3. Сигнал снимается с начала рабочей обмотки 2 и начала компенсационной обмотки 3. Высота обмоток выполнена минимальной: для обеспечения необходимого числа витков применен намоточный провод малой толщины, а рабочая обмотка расположена максимально близко к концу магнита, обращенному к индуктору.
Подавление наводки от внешних магнитных полей происходит следующим образом. В процессе измерений при вращении индуктора в рабочей 2 и компенсационной 3 обмотках преобразователя возникают ЭДС полезного сигнала ЕР и EK, соответственно. Поскольку компенсационная обмотка 3 находится от индуктора на большем расстоянии, чем рабочая обмотка 2, то ЕР≠EK, причем EP>EK. А поскольку обмотки включены последовательно-встречно, формируется напряжение, равное разности ЭДС ΔЕ=ЕР-EK. При появлении в месте эксплуатации преобразователя внешнего переменного неоднородного магнитного поля в рабочей 2 и компенсационной 3 обмотках преобразователя возникают ЭДС помехи eP и eK, соответственно. Поскольку рабочая 2 и компенсационная 3 обмотки находятся рядом, пронизывающее их внешнее магнитное поле является практически однородным, и еР≈eK. А поскольку обмотки включены последовательно-встречно, на них формируется напряжение, равное разности ЭДС Δе=еР-eK≈0, т.е. происходит подавление наводки.
На графике фиг. 2 приведена снятая экспериментально на макете предлагаемого преобразователя зависимость амплитуды полезного сигнала и сигнала наводки от расстояния рабочей обмотки до конца магнита. Из него, в частности, следует:
1) амплитуда полезного сигнала резко падает с увеличением расстояния, причем наибольшую крутизну график имеет в области малых расстояний;
2) амплитуда наводки слабо зависит от расстояния и незначительно уменьшается с ростом расстояния.
Из этого следует, что для получения максимального значения ΔЕ рабочая обмотка должна располагаться как можно ближе к концу магнита (насколько позволяет конструкция преобразователя).
На фиг. 2 приведена зависимость отношения ΔЕ/Δе («сигнал/помеха») от расстояния между рабочей и компенсационной обмотками в неоднородном магнитном поле, из которой следует, что установка компенсационной обмотки вплотную к рабочей обеспечивает наиболее эффективное подавление наводки. При увеличении расстояния между обмотками, когда расстояние становится сравнимо или больше масштаба неоднородности, сигнал Δе начинает расти и компенсация нарушается. Такой же эффект наблюдается при увеличении высоты обмоток - даже при их близком расположении.
Таким образом, применение заявляемого технического решения с описанной совокупностью признаков обеспечивает эффективное подавление наводки от переменного магнитного поля даже при его сильной неоднородности, когда источник помехи находится в непосредственной близости от магнитоиндукционного преобразователя. При этом преобразователь имеет небольшие габариты и может работать с индуктором практически любой конструкции.
1. Габидуллин З.Г. Магнитоиндукционный датчик частоты вращения. Патент РФ, №2122742, опубл. 27.11.1998.
2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1989, с. 276, 297.
Claims (1)
- Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь, содержащий постоянный магнит цилиндрической формы и намотанную на нем рабочую обмотку, отличающийся тем, что содержит компенсационную обмотку, идентичную рабочей и включенную с ней последовательно-встречно, при этом рабочая обмотка располагается максимально близко к концу магнита, обращенному к индуктору, компенсационная обмотка располагается на магните вплотную к рабочей обмотке так, чтобы рабочая обмотка находилась между индуктором и компенсационной обмоткой, причем обе обмотки имеют минимально возможную высоту.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017135983U RU178607U1 (ru) | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017135983U RU178607U1 (ru) | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU178607U1 true RU178607U1 (ru) | 2018-04-11 |
Family
ID=61974747
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017135983U RU178607U1 (ru) | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU178607U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU190824U1 (ru) * | 2019-03-29 | 2019-07-15 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
RU219030U1 (ru) * | 2023-01-25 | 2023-06-22 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU593131A1 (ru) * | 1975-02-28 | 1978-02-15 | Владимирский политехнический институт | Магнитоиндукционный датчик |
US5606254A (en) * | 1995-10-19 | 1997-02-25 | General Motors Corporation | Rotation sensor employing coil wound on assembly of a core interposed between two magnets |
US5633062A (en) * | 1993-09-01 | 1997-05-27 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Method of manufacturing rotation sensor and structure of rotation sensor |
RU2097769C1 (ru) * | 1995-08-22 | 1997-11-27 | Закирзян Габиевич Габидуллин | Магнитоиндукционный датчик частоты вращения |
-
2017
- 2017-10-10 RU RU2017135983U patent/RU178607U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU593131A1 (ru) * | 1975-02-28 | 1978-02-15 | Владимирский политехнический институт | Магнитоиндукционный датчик |
US5633062A (en) * | 1993-09-01 | 1997-05-27 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Method of manufacturing rotation sensor and structure of rotation sensor |
RU2097769C1 (ru) * | 1995-08-22 | 1997-11-27 | Закирзян Габиевич Габидуллин | Магнитоиндукционный датчик частоты вращения |
US5606254A (en) * | 1995-10-19 | 1997-02-25 | General Motors Corporation | Rotation sensor employing coil wound on assembly of a core interposed between two magnets |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1989, с. 276, 297. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU190824U1 (ru) * | 2019-03-29 | 2019-07-15 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
RU219030U1 (ru) * | 2023-01-25 | 2023-06-22 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4275291A (en) | Rotation sensor | |
CN106441466B (zh) | 一种磁电式水表 | |
RU178607U1 (ru) | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь | |
CN111595233A (zh) | 一种无磁传感器 | |
CN207908659U (zh) | 周期性调制磁传感器灵敏度降低器件噪声的装置 | |
CN105044381A (zh) | 用于核电反应堆冷却剂泵的转速信号处理方法 | |
RU190824U1 (ru) | Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь | |
CN104483510B (zh) | 一种测量旋转加速度传感器的测量方法 | |
RU2518489C2 (ru) | Магнитоэлектрическая машина с улучшенной равномерностью вращения | |
RU2716601C2 (ru) | Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла | |
JP2015001375A (ja) | 回転角度検出装置 | |
RU2012141818A (ru) | Способ обнаружения витковых замыканий в обмотке вращающегося якоря коллекторной электрической машины с уравнительными соединениями | |
RU2421747C1 (ru) | Прибор для исследования магнитного силового взаимодействия | |
RU175142U1 (ru) | Устройство для изучения электромагнитного поля | |
RU2502053C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
RU2807439C1 (ru) | Суммирующий индукционный топливомер-расходомер | |
RU2623680C1 (ru) | Система бесконтактного измерения частоты вращения | |
KR102175498B1 (ko) | 홀 센서의 전압 크기 오차에 의한 회전 속도 오차를 보상하는 장치 | |
RU119467U1 (ru) | Индуктивный датчик линейной скорости | |
RU72788U1 (ru) | Устройство для измерения магнитного поля | |
CN208984661U (zh) | 一种风速风向测量仪 | |
RU2354941C1 (ru) | Устройство для измерения осевого усилия и частоты вращения во вращающихся валах | |
RU2516190C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
RU2397495C1 (ru) | Устройство для определения частоты вращения | |
RU2395101C1 (ru) | Способ определения магнитного поля |