RU2097769C1 - Магнитоиндукционный датчик частоты вращения - Google Patents
Магнитоиндукционный датчик частоты вращения Download PDFInfo
- 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
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.
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
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.
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
где Z число зубьев индуктора,
n частота вращения индуктора, об/мин.
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.
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)
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 |
-
1995
- 1995-08-22 RU RU95115098A patent/RU2097769C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
DE, патент, 2639047, кл.G 01P 3/48, 1977. * |
Cited By (3)
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 |