RU2011132460A - METHOD AND DEVICE FOR INDUCTION FREQUENCY SENSING - Google Patents

METHOD AND DEVICE FOR INDUCTION FREQUENCY SENSING Download PDF

Info

Publication number
RU2011132460A
RU2011132460A RU2011132460/28A RU2011132460A RU2011132460A RU 2011132460 A RU2011132460 A RU 2011132460A RU 2011132460/28 A RU2011132460/28 A RU 2011132460/28A RU 2011132460 A RU2011132460 A RU 2011132460A RU 2011132460 A RU2011132460 A RU 2011132460A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiving coils
angle
sounding
rod
radiating circuit
Prior art date
Application number
RU2011132460/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2502092C2 (en
Inventor
Александр Константинович Манштейн
Евгений Вячеславович Балков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН)
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 учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН)
Priority to RU2011132460/28A priority Critical patent/RU2502092C2/en
Publication of RU2011132460A publication Critical patent/RU2011132460A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2502092C2 publication Critical patent/RU2502092C2/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

1. Бесконтактное устройство для электромагнитного индукционного зондирования, содержащее плоский излучающий контур, источник переменного тока, непроводящую штангу, расположенную под углом к плоскости излучающего контура, набор приемных катушек, закрепленных на непроводящей штанге, отличающееся тем, что близкий к нулю вертикальный магнитный поток прямого поля через приемные катушки достигается с помощью угла наклона штанги.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол наклона непроводящей штанги для крепления приемных катушек имеет угол близкий к 35°.3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что на излучающий контур подается последовательность импульсов переменного тока с различными частотами.4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что каждая приемная катушка настроена на сигнал электромагнитного поля определенной частоты из генерируемого набора частот.5. Устройство по любому из пп.2-4, отличающееся тем, что частоты зондирующего излучения, создаваемые в генераторной петле, выбираются из интервала от 2,5 до 250 кГц.6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что наклонная штанга выполнена из непроводящего стеклокомпозита, пластика, композитного материала с низкой удельной плотностью.7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемные катушки располагаются с равным интервалом между собой.8. Способ применения бесконтактного устройство для электромагнитного индукционного зондирования по п.1, отличающийся тем, что сигнал (амплитуда и фаза) с приемных катушек, настроенных на высокие частоты зондирования, соответствует зондированию малых глубин, и сигнал от приемных катушек с более низкими частотами соответствует зондиров�1. A non-contact device for electromagnetic induction sensing, containing a flat radiating circuit, an alternating current source, a non-conductive rod, located at an angle to the plane of the radiating circuit, a set of receiving coils mounted on a non-conductive rod, characterized in that the vertical magnetic flux of the direct field is close to zero through receiving coils is achieved using the angle of the rod. 2. The device according to claim 1, characterized in that the angle of inclination of the non-conductive rod for mounting the receiving coils has an angle close to 35 °. 3. The device according to claim 2, characterized in that a sequence of alternating current pulses with different frequencies is supplied to the radiating circuit. The device according to claim 3, characterized in that each receiving coil is tuned to an electromagnetic field signal of a certain frequency from the generated frequency set. A device according to any one of claims 2 to 4, characterized in that the frequencies of the probe radiation generated in the generator loop are selected from the interval from 2.5 to 250 kHz. 6. The device according to claim 1, characterized in that the inclined rod is made of non-conductive glass composite, plastic, composite material with a low specific gravity. The device according to claim 1, characterized in that the receiving coils are spaced at equal intervals between them. The method of using a non-contact electromagnetic induction sensing device according to claim 1, characterized in that the signal (amplitude and phase) from the receiving coils tuned to high sounding frequencies corresponds to sounding of shallow depths, and the signal from the receiving coils with lower frequencies corresponds to sounding

Claims (8)

1. Бесконтактное устройство для электромагнитного индукционного зондирования, содержащее плоский излучающий контур, источник переменного тока, непроводящую штангу, расположенную под углом к плоскости излучающего контура, набор приемных катушек, закрепленных на непроводящей штанге, отличающееся тем, что близкий к нулю вертикальный магнитный поток прямого поля через приемные катушки достигается с помощью угла наклона штанги.1. A non-contact device for electromagnetic induction sensing, containing a flat radiating circuit, an alternating current source, a non-conductive rod, located at an angle to the plane of the radiating circuit, a set of receiving coils mounted on a non-conductive rod, characterized in that the vertical magnetic flux of the direct field is close to zero through receiving coils is achieved using the angle of the rod. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол наклона непроводящей штанги для крепления приемных катушек имеет угол близкий к 35°.2. The device according to claim 1, characterized in that the angle of inclination of the non-conductive rod for mounting the receiving coils has an angle close to 35 °. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что на излучающий контур подается последовательность импульсов переменного тока с различными частотами.3. The device according to claim 2, characterized in that a sequence of alternating current pulses with different frequencies is supplied to the radiating circuit. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что каждая приемная катушка настроена на сигнал электромагнитного поля определенной частоты из генерируемого набора частот.4. The device according to claim 3, characterized in that each receiving coil is tuned to an electromagnetic field signal of a certain frequency from the generated frequency set. 5. Устройство по любому из пп.2-4, отличающееся тем, что частоты зондирующего излучения, создаваемые в генераторной петле, выбираются из интервала от 2,5 до 250 кГц.5. The device according to any one of claims 2 to 4, characterized in that the frequencies of the probe radiation generated in the generator loop are selected from the interval from 2.5 to 250 kHz. 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что наклонная штанга выполнена из непроводящего стеклокомпозита, пластика, композитного материала с низкой удельной плотностью.6. The device according to claim 1, characterized in that the inclined rod is made of non-conductive glass composite, plastic, composite material with a low specific gravity. 7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемные катушки располагаются с равным интервалом между собой.7. The device according to claim 1, characterized in that the receiving coils are spaced at equal intervals between them. 8. Способ применения бесконтактного устройство для электромагнитного индукционного зондирования по п.1, отличающийся тем, что сигнал (амплитуда и фаза) с приемных катушек, настроенных на высокие частоты зондирования, соответствует зондированию малых глубин, и сигнал от приемных катушек с более низкими частотами соответствует зондированию больших глубин. 8. The method of using a non-contact electromagnetic induction sensing device according to claim 1, characterized in that the signal (amplitude and phase) from the receiving coils tuned to high sounding frequencies corresponds to sounding of shallow depths, and the signal from the receiving coils with lower frequencies corresponds to sounding of great depths.
RU2011132460/28A 2011-08-01 2011-08-01 Method and apparatus for induction frequency probing RU2502092C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132460/28A RU2502092C2 (en) 2011-08-01 2011-08-01 Method and apparatus for induction frequency probing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132460/28A RU2502092C2 (en) 2011-08-01 2011-08-01 Method and apparatus for induction frequency probing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011132460A true RU2011132460A (en) 2013-02-10
RU2502092C2 RU2502092C2 (en) 2013-12-20

Family

ID=49119497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132460/28A RU2502092C2 (en) 2011-08-01 2011-08-01 Method and apparatus for induction frequency probing

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502092C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760175C1 (en) * 2020-07-03 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Measuring device for geoelectric exploration

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2072537C1 (en) * 1993-04-20 1997-01-27 Институт геофизики Уральского отделения РАН Remote frequency sounding method
RU2136021C1 (en) * 1998-05-13 1999-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИК ГЕОНИКС" Device for geological electric prospecting
RU2152058C1 (en) * 1998-06-24 2000-06-27 Институт геофизики СО РАН Method for induction frequency sounding
US6534985B2 (en) * 1999-12-17 2003-03-18 Geosensors Inc. Modular electromagnetic sensing apparatus having improved calibration
US7310060B2 (en) * 2003-08-15 2007-12-18 L-3 Communications Cyterra Corporation Multi-mode landmine detector
US7443154B1 (en) * 2003-10-04 2008-10-28 Seektech, Inc. Multi-sensor mapping omnidirectional sonde and line locator
US7834801B2 (en) * 2003-11-25 2010-11-16 Metrotech Corporation, Inc. Sensor fusion for model-based detection in pipe and cable locator systems
RU2271024C2 (en) * 2004-04-06 2006-02-27 Владимир Николаевич Ткач Deep metal detector
WO2006044947A2 (en) * 2004-10-20 2006-04-27 Cyterra Corporation Motion and position measuring for buried object

Also Published As

Publication number Publication date
RU2502092C2 (en) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5909700B2 (en) Metal detection method, metal detection device, and metal detection method and non-contact power supply device of non-contact power supply device
RU2012110609A (en) DEVICE AND METHOD FOR GENERATING AND MOVING A MAGNETIC FIELD HAVING A LINE FOR NO FIELD
NL2019616B1 (en) Device and method for foreign object detection in wireless energy transfer
US20090243601A1 (en) Inductive Proximity Switch
US10110063B2 (en) Wireless power alignment guide
WO2016160681A1 (en) Wireless power transfer using multiple coil arrays
RU2011140531A (en) CONTACTLESS POWER SUPPLY DEVICE AND METHOD OF CONTACTLESS POWER SUPPLY
RU2013144907A (en) ELECTROMAGNETIC DETECTOR OBJECT PUSHING AND SHOCK TYPE
WO2014107205A3 (en) Zero- & Low-Field Transport Detection System
JP2018521612A5 (en)
RU2013112893A (en) RADIO-FREQUENCY SCREEN FOR FORMING MAGNETIC RESONANT IMAGES, INCLUDING A CONDUCTING COATING AS A SCREEN MATERIAL
RU2015140923A (en) RECEIVER FOR RECEIVING A MAGNETIC FIELD AND FOR PRODUCING ELECTRIC ENERGY BY MAGNETIC INDUCTION
RU2011132460A (en) METHOD AND DEVICE FOR INDUCTION FREQUENCY SENSING
JP2014508947A5 (en)
GB201104758D0 (en) Isolating active electron spin signals in EPR
GB2545136A (en) Co-located locationing technologies
GB2579694A8 (en) Sensing of the contents of a bore
RU129688U1 (en) INSTALLATION FOR DETECTION OF MOVING ELECTRIC CONDUCTING OBJECTS
RU68712U1 (en) INDUCTION CONVERTER
RU2011129534A (en) METHOD FOR TRANSMISSION AND RECEIPT OF INFORMATION FROM BOTTOM BOTTOM TO A SURFACE ON AN ELECTROMAGNETIC CHANNEL FOR COMMUNICATION BY BREED USING A SQUID MAGNET METER
RU129660U1 (en) INSTALLATION OF AUTOMATIC METALLOMOM MONITORING IN MOVING RAILWAY CARS
RU2011130094A (en) INDUCTIVE MOVEMENT SENSOR
RU2011112867A (en) DEVICE FOR MEASURING DYNAMIC DISTRIBUTION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF FERROMAGNET
Ling et al. 16.2 Plane Electromagnetic Waves
JP2017099055A (en) Power transmission device