RU2097769C1 - Магнитоиндукционный датчик частоты вращения - Google Patents

Магнитоиндукционный датчик частоты вращения Download PDF

Info

Publication number
RU2097769C1
RU2097769C1 RU95115098A RU95115098A RU2097769C1 RU 2097769 C1 RU2097769 C1 RU 2097769C1 RU 95115098 A RU95115098 A RU 95115098A RU 95115098 A RU95115098 A RU 95115098A RU 2097769 C1 RU2097769 C1 RU 2097769C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transducer
magnetic
winding
sensor
increase
Prior art date
Application number
RU95115098A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95115098A (ru
Inventor
Закирзян Габиевич Габидуллин
Original Assignee
Закирзян Габиевич Габидуллин
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 Закирзян Габиевич Габидуллин filed Critical Закирзян Габиевич Габидуллин
Priority to RU95115098A priority Critical patent/RU2097769C1/ru
Publication of RU95115098A publication Critical patent/RU95115098A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097769C1 publication Critical patent/RU2097769C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Использование: в области приборостроения и автоматики для увеличения чувствительности магнитоиндукционных датчиков-преобразователей частоты вращения и крутящего момента вращающегося вала, расхода турбинными, шариковыми и т.п. вращающимися модуляторами, закрепленными на валу. Сущность изобретения: разомкнутая стержневая магнитная система датчика выполнена с немагнитной вставкой между торцами полюса магнита и сердечника обмотки. При этом обеспечиваются малые весо-габаритные размеры датчика и увеличивается объем изменения потокосцепления витков его обмотки с модулируемым в рабочем зазоре потоком, что приводит к повышению чувствительности датчика на 25 - 30%. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения и автоматики и может быть использовано для увеличения чувствительности магнитоиндукционных датчиков, предназначенных для преобразования первичной информации о частоте вращения, крутящем моменте вращающегося вала и расходе жидкостей и газа.
С развитием автоматизированных систем управления, авиационной и космической техники, машиностроения, требующих уменьшения энергетических и материальных затрат, имеется необходимость уменьшения весо-габаритных характеристик магнитоиндукционных датчиков, обеспечения их высокой чувствительности при измерениях частоты вращения, крутящего момента вращающегося вала и расхода жидкостей и газов.
По техническому уровню известны магнитоиндукционные датчики, содержащие разомкнутые магнитные системы, состоящие из постоянного магнита, сердечника с намотанной на нем сигнальной обмоткой и ферромагнитного зубчатого индуктора-модулятора на вращающемся валу.
Однако непосредственное присоединение сердечника к полюсу постоянного магнита, обеспечивая высокую индуктивность сигнальной обмотки, сужает объемное изменение потокосцепления обмотки. В результате этого возникает необходимость либо увеличить длину сердечника, удаляя магнит от обмотки, либо увеличить массу магнита, компенсируя чувствительность датчика на 25 30% В результате чего увеличиваются размеры корпуса и соответственно массо-габаритные характеристики датчика.
Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности путем объемного увеличения потокосцепления витков обмотки разомкнутой стержневой магнитной системы датчика при обеспечении относительно малых его размеров и массы.
Указанный результат достигается тем, что между торцами полюса магнита и ферромагнитного сердечника обмотки размещена вставка из немагнитного материала. Образуемый при этом немагнитный промежуток в магнитной цепи увеличивает объем изменения потокосцепления витков обмотки, увеличивая чувствительность датчика на 25 30%
На фиг. 1 изображена схема датчика с одной сигнальной обмоткой; на фиг. 2 схема датчика с несколькими независимыми сигнальными обмотками, намотанными на параллельные ответвления сердечника.
Устройство датчика выполнено следующим образом.
Над индуктором модулятором 1 в немагнитном корпусе 2 датчика размещена его разомкнутая магнитная система, состоящая из магнита 3, немагнитной вставки 4 и ферромагнитного сердечника 5 с сигнальной обмоткой 6 на нем. В случае эксплуатационной необходимости для обеспечения герметичности датчика сердечник может быть выполнен составным, присоединением полюсного башмака 7, припаиваемого к корпусу датчика. Кроме того, в случае необходимости формирования нескольких независимых сигналов, ферромагнитный сердечник может быть выполнен из нескольких параллельных ветвей с сигнальными обмотками на них. В этом случае сердечники объединены концами.
Датчик работает следующим образом.
При вращении индуктора 1 с частотой вращения n происходит модуляция магнитного потока полезного рассеяния, замыкаемого через индуктор и рабочий зазор на сердечник 5. При этом происходит изменение потокосцепления витков обмотки, наводя ЭДС сигнала по выражению
Figure 00000002

где W число витков обмотки датчика,
eo, ΔΦsпo ЭДС и изменение магнитного потока полезного рассеяния, соответственно, которые были бы без немагнитной вставки,
Δe, ΔΦsп1 прибавка ЭДС и изменения магнитного потока полезного рассеяния, соответственно, возникающие в результате введения в магнитную цепь немагнитной вставки.
Частота сигнала определяется выражением
Figure 00000003

где Z число зубьев индуктора,
n частота вращения индуктора, об/мин.
Из формулы (1) следует, что составляющие ЭДС можно измерить и оценить численно. При этом разница ЭДС, измеренная без немагнитной вставки и с немагнитной вставкой, должна показывать наличие эффекта повышения чувствительности.
Проведенные исследования макетных образцов датчика подтвердили повышение эффекта повышения чувствительности магнитной системы заявляемого технического решения на 25 30%

Claims (2)

1. Магнитоиндукционный датчик частоты вращения, содержащий постоянный магнит, обмотку с сердечником, индуктор-модулятор на валу, отличающийся тем, что между полюсом магнита и торцом сердечника обмотки размещена немагнитная вставка.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что введены дополнительные сердечники и размещенные на них дополнительные обмотки, при этом все сердечники объединены своими торцами.
RU95115098A 1995-08-22 1995-08-22 Магнитоиндукционный датчик частоты вращения RU2097769C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115098A RU2097769C1 (ru) 1995-08-22 1995-08-22 Магнитоиндукционный датчик частоты вращения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115098A RU2097769C1 (ru) 1995-08-22 1995-08-22 Магнитоиндукционный датчик частоты вращения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95115098A RU95115098A (ru) 1997-09-10
RU2097769C1 true RU2097769C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20171598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95115098A RU2097769C1 (ru) 1995-08-22 1995-08-22 Магнитоиндукционный датчик частоты вращения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097769C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505822C1 (ru) * 2012-07-03 2014-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Индукционный датчик частоты вращения
RU178607U1 (ru) * 2017-10-10 2018-04-11 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь
RU190824U1 (ru) * 2019-03-29 2019-07-15 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE, патент, 2639047, кл.G 01P 3/48, 1977. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505822C1 (ru) * 2012-07-03 2014-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" Индукционный датчик частоты вращения
RU178607U1 (ru) * 2017-10-10 2018-04-11 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь
RU190824U1 (ru) * 2019-03-29 2019-07-15 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Магнитоиндукционный тахометрический преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4045738A (en) Variable reluctance speed sensor of integral construction utilizing a shielded high coercive force rare earth magnet positioned directly adjacent the sensing rotating element
RU2097769C1 (ru) Магнитоиндукционный датчик частоты вращения
EP0234754B1 (en) Calorimeter using remanence type electromagnetic flowmeter
SU1187082A1 (ru) Магнитоиндукционный датчик угловой скорости
RU2100811C1 (ru) Датчик тока
JP3108197B2 (ja) 発信器
RU2000574C1 (ru) Датчик параметров вращени
SU634209A1 (ru) Датчик скорости вращени
RU2122742C1 (ru) Магнитоиндукционный датчик частоты вращения
JPH0712613A (ja) 流量計発信器
US3372591A (en) Flowmeter
SU312288A1 (ru) Преобразователь угол - код
SU819763A1 (ru) Магнитомодул ционный датчик
SU987527A1 (ru) Магнитоэлектрический преобразователь
SU838566A1 (ru) Устройство дл контрол скорости вра-щЕНи
SU636481A1 (ru) Вихревой расходомер
Gilmore et al. Gyroscope in torque-to-balance strapdown application
JPS5630614A (en) Flowmeter
SU800344A1 (ru) Датчик скважинного расходомера
SU344363A1 (ru) Экранированный магнитоэлектрический датчикмомента
SU1755328A1 (ru) Измерительный преобразователь тока
SU714286A1 (ru) Датчик угловых ускорений
SU319847A1 (ru) Датчик момента
SU773435A1 (ru) Индукционный расходомер
SU1525581A1 (ru) Датчик скорости