RU2121152C1 - Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий - Google Patents

Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2121152C1
RU2121152C1 RU96112993A RU96112993A RU2121152C1 RU 2121152 C1 RU2121152 C1 RU 2121152C1 RU 96112993 A RU96112993 A RU 96112993A RU 96112993 A RU96112993 A RU 96112993A RU 2121152 C1 RU2121152 C1 RU 2121152C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductors
electric conductivity
flat products
measuring
specific electric
Prior art date
Application number
RU96112993A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96112993A (ru
Inventor
В.И. Маринин
В.В. Василев
Г.Е. Ляшенко
Original Assignee
Новочеркасский государственный технический университет
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 Новочеркасский государственный технический университет filed Critical Новочеркасский государственный технический университет
Priority to RU96112993A priority Critical patent/RU2121152C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121152C1 publication Critical patent/RU2121152C1/ru
Publication of RU96112993A publication Critical patent/RU96112993A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Способ предназначен для измерения удельной электропроводности плоских изделий, обладающих свойством анизотропии электропроводности. Техническим результатом является увеличение мощности потерь за счет уменьшения энергии электромагнитного поля двух катушек индуктивности как элементов колебательных LC-контуров. Способ заключается в измерении изменения добротности катушек индуктивностей, причем удельное электрическое сопротивление в каждом направлении определяют линейной комбинацией проводимостей, выделенных на основании изменения добротности каждой из катушек. 2 ил.

Description

Изобретение относится к бесконтактным неразрушающим способам измерения удельной электропроводности плоских изделий с использованием накладных вихретоковых датчиков.
Наиболее распространенными способам измерения электропроводности плоских изделий являются способы, основанные на выделении активной и реактивной составляющих вносимого напряжения датчика [1] или измерении изменения добротности колебательного контура датчика [2].
Указанные способы позволяют производить бесконтактный неразрушающий контроль электропроводности плоских изделий, обладают высокой надежностью и хорошими метрологическими характеристиками.
Однако их применение неудовлетворительно в случае, если изделию присуще свойство анизотропии электропроводности (большинство изделий, выполненных на основе композиционных материалов, обладает свойством анизотропии электропроводности). Кроме того, повышение точности измерения за счет увеличения рабочей частоты колебаний контура датчика до 140 - 160 Мгц, а также исполнение катушек индуктивности в виде пары катушек Гельмгольца [3] значительно усложняют реализацию способа и соответственно удорожают устройство его реализующее.
Изобретение направлено на измерение электропроводности плоских изделий бесконтактным неразрушающим способом с учетом свойства анизотропии электропроводности контролируемого изделия.
Это достигается тем, что используются две плоские, одинаковые по геометрическим параметрам взаимно перпендикулярные катушки индуктивности как элементы двух параллельных колебательных LC-контуров, размещенных вблизи контролируемого изделия. При этом производится измерение добротности колебательных контуров, которое зависит от удельного электрического сопротивления изделия в двух взаимно перпендикулярных направлениях, совпадающих с соответствующей ориентацией катушек индуктивности. Удельное электрическое сопротивление изделия в каждом направлении определяется формулой
Figure 00000002

где
Figure 00000003
- относительное изменение добротности катушек индуктивности, соответственно ориентированных большей стороной в измеряемом направлении и перпендикулярно к нему:
d и h - соответственно большая и меньшая стороны катушек индуктивности;
k - коэффициент пропорциональности, Ом/см.
Из приведенной зависимости следует, что изменение добротности катушки индуктивности, ориентированной большей стороной вдоль направления измерения удельного сопротивления ρ, учитывается с большим, в перпендикулярно к нему - с меньшим коэффициентами.
На фиг.1 показано взаимное расположение катушек индуктивности; на фиг.2 - структурная схема устройства, реализующего способ.
Приняты следующие обозначения: 1 - катушки индуктивности, 2 - измерители добротности, 3 - устройство сложения.
Предлагаемый способ измерения удельной проводимости основан на наведении переменным электромагнитным полем катушек индуктивности вихревых токов в изделии, причем форма катушек определяет направленность этих токов. Возникновение вихревых токов влечет за собой увеличение мощности потерь за счет уменьшения энергии электромагнитного поля катушек индуктивности.
Вводя понятие некоторого условного эквивалентного вихревого тока для каждой из катушек индуктивности, можно сказать, что величина этого тока пропорциональна эквивалентному удельному электрическому сопротивлению изделия в пределах геометрических размеров этих катушек. Отсюда нетрудно определить зависимость между эквивалентным удельным электрическим сопротивлением изделия и мощностью потерь. При этом добротность всего колебательного контура определяется как
Figure 00000004

где
P - мощность потерь;
W - полная энергия электромагнитного поля катушки;
ω - - угловая частота колебаний колебательного контура.
Таким образом, определенное значение добротности Q соответствует определенному значению удельного электрического сопротивления изделия ρ.
Измерительное устройство, выполненное на основе предложенного способа должно содержать в себе два независимых параллельных колебательных контура, два измерителя добротности и устройство, выполняющее операцию сложения относительных изменений добротностей контуров с соответствующим коэффициентом A1 и A2 (фиг.2), где A1 и A2 согласно формуле (1) равны
Figure 00000005

Предлагаемое расположение катушек индуктивности (фиг.1) исключает их взаимную индукцию. Для обеспечения достаточной чувствительности и, как следствие, точности измерения удельного электрического сопротивления в диапазоне 150-250 Ом рабочая частота тока должна лежать в интервале 10-50 МГц.

Claims (1)

  1. Способ бесконтактного измерения для определения удельной электропроводности плоских изделий с помощью катушки индуктивности как элемента колебательного LC-контура, заключающийся в измерении изменения добротности, отличающийся тем, что используют вторую катушку индуктивности как элемент второго колебательного LC-контура, причем катушки индуктивности являются плоскими, взаимно перпендикулярными элементами двух параллельных LC-контуров, размещенных вблизи контролируемого изделия, при этом удельное электрическое сопротивление в каждом направлении определяют линейной комбинацией проводимостей, выделенных на основании изменения добротности каждой из катушек, причем удельное электрическое сопротивление изделия определяют по формуле

    где
    Figure 00000007
    относительное изменение добротностей катушек индуктивности, соответственно ориентированных большей стороной в измеряемом направлении и перпендикулярно к нему;
    d и h - соответственно большая и меньшая стороны катушек индуктивности;
    k - коэффициент, Ом/см.
RU96112993A 1996-06-21 1996-06-21 Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий RU2121152C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112993A RU2121152C1 (ru) 1996-06-21 1996-06-21 Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112993A RU2121152C1 (ru) 1996-06-21 1996-06-21 Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2121152C1 true RU2121152C1 (ru) 1998-10-27
RU96112993A RU96112993A (ru) 1998-10-27

Family

ID=20182521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96112993A RU2121152C1 (ru) 1996-06-21 1996-06-21 Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121152C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9157768B2 (en) Inductive sensing including inductance multiplication with series connected coils
KR102242819B1 (ko) 유도 전력 송신기
JP3469903B2 (ja) 渦電流センサ
US20170038227A1 (en) Position Detecting System
FI73320C (fi) Nmr-spolarrangemang.
CN106996737A (zh) 旋转角度传感器
CN112461108B (zh) 感应位置传感装置及其方法
Vyroubal Impedance of the eddy-current displacement probe: The transformer model
WO2013117904A1 (en) Apparatus and method for measuring properties of a ferromagnetic material
Yabukami et al. Noise analysis of a 1 MHz–3 GHz magnetic thin film permeance meter
JP2022543120A (ja) 交流を周波数補償して測定する磁場ベースの電流センサ
RU2121152C1 (ru) Способ бесконтактного измерения удельной электропроводности плоских изделий
US8179203B2 (en) Wireless electrical device using open-circuit elements having no electrical connections
CN109342799B (zh) 一种石英谐振式电流传感器
WO2006059497A1 (ja) 超電導体の臨界電流密度測定方法及び装置
JPS618639A (ja) 磁歪式トルク検出装置
Renhart et al. Application of eddy current formulations to magnetic resonance imaging
MUeSING et al. PEEC-based numerical optimization of compact radial position sensors for active magnetic bearings
JP2004510997A (ja) センサ装置
CN201654133U (zh) 电阻率测量装置
Xiong et al. Non-contact measurement of electrolyte solution with a passive coil placed in inductive coupling system
RU180909U1 (ru) Датчик электромагнитного излучения
RU2073232C1 (ru) Вихретоковый дефектоскоп и способ его настройки
EP3292559A1 (en) Method and device for determining plasma characteristics
JP4976039B2 (ja) 回転センサ