RU178607U1 - Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь - Google Patents

Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь Download PDF

Info

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
Application number
RU2017135983U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Александрович Чернышев
Сергей Викторович Петров
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
Priority to RU2017135983U priority Critical patent/RU178607U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178607U1 publication Critical patent/RU178607U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/48Devices 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)

  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.
RU2017135983U 2017-10-10 2017-10-10 Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь RU178607U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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