RU184730U1 - Источник локализованного магнитного поля - Google Patents

Источник локализованного магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU184730U1
RU184730U1 RU2018131098U RU2018131098U RU184730U1 RU 184730 U1 RU184730 U1 RU 184730U1 RU 2018131098 U RU2018131098 U RU 2018131098U RU 2018131098 U RU2018131098 U RU 2018131098U RU 184730 U1 RU184730 U1 RU 184730U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
currents
magnetic field
coils
source
dielectric material
Prior art date
Application number
RU2018131098U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Яковлевич Суханов
Сергей Росляков
Ксения Владимировна Завьялова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ)
Priority to RU2018131098U priority Critical patent/RU184730U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184730U1 publication Critical patent/RU184730U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05FSTATIC ELECTRICITY; NATURALLY-OCCURRING ELECTRICITY
    • H05F7/00Use of naturally-occurring electricity, e.g. lightning or static electricity

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электромеханики и может быть использована в электромеханических и электротехнических устройствах, например в измерительных системах при геофизической съемке. Технический результат предлагаемой полезной модели заключаются в обеспечении локализации магнитного поля на расстоянии от плоского источника. Формула полезной модели: Источник локализованного магнитного поля, включающий концентрически расположенные катушки с противофазными токами различного диаметра, отличающийся тем, что он оборудован блоком задания и генерирования независимых токов и содержит N>2 концентрических катушек, расположенных на плоском диэлектрическом материале, подключенных к блоку задания и генерирования независимых токов электрически отдельно, с чередующимися направлениями токов в различных катушках, причем токи заданы блоком задания, исходя из решения задачи минимизации функционала, описывающего среднеквадратичное отличие пространственного спектра формируемого поля от константы, а их амплитуды максимизируют ширину пространственного спектра магнитного поля на заданной дальности от плоскости диэлектрического материала. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электромеханики и может быть использована в электромеханических и электротехнических устройствах, например, в измерительных системах при геофизической съемке.
Известно устройство «Индуктор однородного магнитного поля» (патент на изобретение RU 2305357), которое представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных предварительно намагниченных и разрезанных цилиндрических постоянных магнитов, установленных в немагнитную обойму. Раскрой предварительно намагниченных цилиндров осуществляется по двум продольным плоскостям, угол между которыми определяется количеством сегментов постоянных магнитов в индукторе, а угол между плоскостью сечения и направлением намагничивания цилиндрического магнита зависит от места расположения данного магнитного сегмента по расточке индуктора. При этом для получения однородного магнитного поля внутри индуктора необходимо, чтобы направление намагничивания каждого постоянного магнита в поперечном сечении индуктора определялось в соответствии с формулой αk=(4π/N)k, где k=0, 1, 2, 3, 4,...N - порядковый номер магнита сегмента по расточке кольцевого индуктора.
Недостатком известного устройства является управление полем только внутри объёма устройства, причём создаваемое поле однородно и не предусмотрено возможности концентрации поля.
Известно устройство «Регулируемый генератор магнитного поля на основе структур Хальбаха» (патент на изобретение RU 2466491), содержащий первый и второй комплекты постоянных магнитов, скрепленных между собой и расположенных с образованием структур Хальбаха, формирующих магнитное поле, локализованное в рабочем отверстии. Эти комплекты образуют рабочую область генератора, окруженную указанными магнитами, и выполнены с возможностью вращения, по меньшей мере одного из указанных магнитов вокруг рабочей области. На основе такого генератора созданы магнитокалорическая, магнитооптическая, магнитоакустическая и магнитоэлектрическая измерительные системы, позволяющие проводить исследования при величине магнитного поля порядка единиц тесла и характеризующиеся возможностью регулировать величину магнитного поля, а также компактностью системы и низким энергопотреблением. Техническим результатом известного генератора является обеспечение плавной регулировки величины генерируемого магнитного поля с сохранением высокой однородности магнитного поля.
Недостаток известного устройства состоит в том, что управление полем возможно только внутри структуры, кроме того, для изменения поля необходимо механическое вращение магнитов.
Наиболее близким является известное устройство «Компенсационная катушка и система для измерений индукции магнитного поля B и устройство для временных электромагнитных измерений» (патент на изобретение RU 2557370). Известное устройство включает катушку передатчика, компенсационную катушку, расположенную в концентрической и копланарной ориентации относительно катушки передатчика, катушку приемника, расположенную в концентрической и копланарной ориентации относительно компенсационной катушки, источник электрического тока, соединенный с катушкой передатчика и компенсационной катушкой для подачи на них периодического тока, и систему сбора данных, предназначенную для приема сигнала временной производной магнитного поля dB/dt от катушки приемника и интегрирования сигнала dB/dt для генерации результата измерения индукции магнитного поля. Множество радиальных тросов проходят радиально наружу от центральной точки к соответствующим местам рамы катушки передатчика, рамы компенсационной катушки и рамы катушки приемника, каждая из которых соединена с радиальными тросами. Катушка передатчика, компенсационная катушка и катушка приемника расположены относительно друг друга так, что в месте катушки приемника магнитное поле, генерируемое компенсационной катушкой, оказывает аннулирующее влияние на первичное магнитное поле, генерируемое катушкой передатчика.
Недостатком устройства является наличие только двух катушек источников, что не позволяет концентрировать магнитное поле на расстоянии от источника и снижает разрешающую способность системы.
Технической задачей полезной модели является формирование сконцентрированного магнитного поля на расстоянии от источника.
Предлагаемая полезная модель представляет собой систему плоских катушек с регулируемыми токами, обеспечивающими создание локализованного магнитного поля на определённом расстоянии от плоскости размещения катушек.
Поставленная задача решена тем, что источник магнитного поля, включающий концентрически расположенные катушки с противофазными токами различного диаметра, оборудован блоком задания и генерирования независимых токов и содержит N>2 концентрических катушек, расположенных на плоском диэлектрическом материале и подключенных к блоку задания и генерирования независимых токов электрически отдельно, с чередующимися направлениями токов в различных катушках. Блок задания и генерирования независимых токов имеет возможность задавать в катушках токи, исходя из решения задачи минимизации функционала, описывающего среднеквадратичное отличие пространственного спектра формируемого поля от константы, причем амплитуды токов максимизируют ширину пространственного спектра магнитного поля на заданной дальности от плоскости диэлектрического материала.
В устройстве применяется N концентрических катушек, ток в которых рассчитан таким образом, что пространственный спектр суммарного поля на заданной дальности равномерен в заданном интервале пространственных частот. При этом концентрация магнитного поля превышает концентрацию поля от бесконечно малого витка с током.
Значения токов вычисляются путём решения системы линейных алгебраических уравнений, составленных для конечного множества точек на разных частотах пространственного спектра с требованием равенства комплексных амплитуд на этих частотах. Расстояние места локализации магнитного поля от плоскости размещения катушек может быть задано подбором токов катушек и интервалом пространственных частот.
На прилагаемой схеме (фиг. 1) изображена конструкция источника локализованного магнитного поля, из которой видно, что источник локализованного магнитного поля состоит из N концентрических катушек различного диаметра, размещенных на плоскости, и блока задания и генерирования независимых токов в каждой из катушек с соответствующим числом выходов.
Устройство работает следующим образом. Блок задания и генерирования независимых токов, выполненный, например, в виде контроллера, генерирует в каждой катушке предварительно вычисленные значения токов и подаёт постоянный или переменный ток заданной амплитуды на каждую их N катушек. Каждая катушка создаёт своё магнитное поле, а суммарное магнитное поле на заданной дальности локализуется за счёт выравнивания высоких и низких пространственных частот в заданном диапазоне. Значения токов вычисляются путём решения системы линейных алгебраических уравнений, составленных для конечного множества точек на разных частотах пространственного спектра с требованием равенства комплексных амплитуд на этих частотах.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключаются в обеспечении локализации магнитного поля на расстоянии от плоского источника.
Источники цитирования:
1 RU 2305357 C1, МПК H02K 1/06, опубл. 27.08.2007.
2 RU 2466491 C2, МПК H02N 11/00, H01F 7/02, опубл. 10.11.2012.
3 RU 2557370 C2, МПК G01V 3/165, опубл. 20.07.2015.

Claims (1)

  1. Источник локализованного магнитного поля, включающий концентрически расположенные катушки различного диаметра с противофазными токами, отличающийся тем, что он оборудован блоком задания и генерирования независимых токов и содержит N>2 концентрических катушек, расположенных на плоском диэлектрическом материале, подключенных к блоку задания и генерирования независимых токов электрически отдельно, с чередующимися направлениями токов в различных катушках, причем токи заданы блоком задания и генерирования независимых токов, исходя из решения задачи минимизации функционала, описывающего среднеквадратичное отличие пространственного спектра формируемого поля от константы, а их амплитуды максимизируют ширину пространственного спектра магнитного поля на заданной дальности от плоскости диэлектрического материала.
RU2018131098U 2018-08-29 2018-08-29 Источник локализованного магнитного поля RU184730U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018131098U RU184730U1 (ru) 2018-08-29 2018-08-29 Источник локализованного магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018131098U RU184730U1 (ru) 2018-08-29 2018-08-29 Источник локализованного магнитного поля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184730U1 true RU184730U1 (ru) 2018-11-07

Family

ID=64103944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018131098U RU184730U1 (ru) 2018-08-29 2018-08-29 Источник локализованного магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184730U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004046761A1 (en) * 2002-11-20 2004-06-03 Edward Beverly Morrison Airbone electromagnetic time domain system, computer product and method
RU2305357C1 (ru) * 2006-02-07 2007-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Индуктор однородного магнитного поля
RU2466491C2 (ru) * 2008-01-14 2012-11-10 ООО "Перспективные магнитные технологии и консультации" Регулируемый генератор магнитного поля на основе структур хальбаха
RU2557370C2 (ru) * 2008-08-29 2015-07-20 Геотек Эйрборне Лимитед Компенсационная катушка и система для измерений в-поля и устройство для временных электромагнитных измерений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004046761A1 (en) * 2002-11-20 2004-06-03 Edward Beverly Morrison Airbone electromagnetic time domain system, computer product and method
RU2305357C1 (ru) * 2006-02-07 2007-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Индуктор однородного магнитного поля
RU2466491C2 (ru) * 2008-01-14 2012-11-10 ООО "Перспективные магнитные технологии и консультации" Регулируемый генератор магнитного поля на основе структур хальбаха
RU2557370C2 (ru) * 2008-08-29 2015-07-20 Геотек Эйрборне Лимитед Компенсационная катушка и система для измерений в-поля и устройство для временных электромагнитных измерений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3685198B1 (en) Device and method for foreign object detection in wireless energy transfer
RU2012110609A (ru) Устройство и способ генерации и перемещения магнитного поля, имеющего линию отсутствия поля
CN108535667B (zh) 基于双补偿线圈的航空磁场补偿多线圈系统
ATE354202T1 (de) Dauermagneterregter generator zum erzeugen eines wechselstroms mit einer selektierten frequenz
CN104134511A (zh) 一种零磁空间系统装置及其调节方法
US10036824B2 (en) Electromagnetic system utilizing multiple pulse transmitter waveforms
RU184730U1 (ru) Источник локализованного магнитного поля
US20150130298A1 (en) Vibration power generator
JP2019524177A5 (ru)
Lin et al. Omni-directional wireless power transfer systems using discrete magnetic field vector control
Dinale et al. Generation of long prolate volumes of uniform magnetic field in cylindrical saddle-shaped coils
CA3087482A1 (en) Current converter
Nicolai et al. The magnetically clean reaction wheel: Results and performance
Milutinov et al. Electric and magnetic fields in vicinity of overhead multi-line power system
CA2992944C (en) Device and method for detecting an article
US1676779A (en) Device for underground prospecting
Jo et al. A wireless power transfer system with uniformly high transfer efficiency for free arrangement of the receiver in a wide area
RU175142U1 (ru) Устройство для изучения электромагнитного поля
CN113534266B (zh) 一种含补偿环z分量多接收线圈扩频航空电磁勘探装置
EP1553420A1 (en) Current transformer for metering alternating current
RU2557354C1 (ru) Устройство и способ аэрофизической разведки
CN219576891U (zh) 磁悬浮装置
WO2019165559A1 (en) Method for securing power in remote locations and apparatus therefor
CN111060861B (zh) 一种原子式磁强计梯度容差校准装置
CN109100664A (zh) 一种空间小磁场的测量方法