RU2136014C1 - Средство измерений постоянных магнитных полей - Google Patents

Средство измерений постоянных магнитных полей Download PDF

Info

Publication number
RU2136014C1
RU2136014C1 RU96123960A RU96123960A RU2136014C1 RU 2136014 C1 RU2136014 C1 RU 2136014C1 RU 96123960 A RU96123960 A RU 96123960A RU 96123960 A RU96123960 A RU 96123960A RU 2136014 C1 RU2136014 C1 RU 2136014C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
measuring
compensation
inputs
input
Prior art date
Application number
RU96123960A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123960A (ru
Inventor
Ю.П. Обоишев
С.П. Сазонов
Н.М. Семенов
С.А. Смолянцев
Original Assignee
Войсковая часть 53083
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 Войсковая часть 53083 filed Critical Войсковая часть 53083
Priority to RU96123960A priority Critical patent/RU2136014C1/ru
Publication of RU96123960A publication Critical patent/RU96123960A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2136014C1 publication Critical patent/RU2136014C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для измерений магнитных полей судов. Техническим результатом изобретения является снижение порога чувствительности путем уменьшения влияния промышленных помех, обусловленных наводками на длинную линию, и уменьшение общей длины соединительных проводов. В средство измерений, состоящее из n измерительных датчиков, компенсационного датчика, каждый из датчиков состоит из трех взаимно ортогональных ферромодуляционных преобразователей, выход каждого из которых подключен к своей измерительной цепи, генератора возбуждения, один выход которого подключен к первым входам всех ферромодуляционных преобразователей, второй - к вторым входам всех измерительных цепей, второй вход каждого ферромодуляционного преобразователя подключен к выходу блока компенсации постоянных частей составляющих вектора магнитного поля Земли, и 3 n устройств представления информации введены 3 n вычитающих устройств и 3 n нормирующих устройств, выход измерительной цепи соответствующей составляющей магнитного поля компенсационного датчика одновременно подключен к входам n нормирующих устройств, выход каждого из которых подключен к первому входу соответствующего вычитающего устройства, второй вход которого подключен к выходу измерительной цепи этой же составляющей поля судна измерительного датчика, а выход - к своему устройству представления информации. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для измерений магнитных полей судов на стационарных и временных (маневренных) стендах.
В настоящее время в средствах измерений (СИ) относительно слабых магнитных полей, в том числе, полей судов используются ферромодуляционные преобразователи (ФМП) второй гармоники частоты возбуждения, позволяющие достигнуть высокого соотношения сигнал-помеха и имеющие предельно низкий порог чувствительности [Ю. В. Афанасьев. Феррозондовые приборы. Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1986, стр.17: С.А. Скородумов, Ю.П. Обоишев. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура. Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981, стр. 24]. Средства измерений состоят из нескольких датчиков с тремя взаимно-ортогональными ФМП, соответствующего количества измерительных цепей и устройств представления информации, генератора возбуждения и блока компенсации постоянных частей составляющих вектора магнитного поля Земли (МПЗ) [С.А. Скородумов, Ю.П. Обоишев. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура, Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981, стр. 108, рис. 2.2, рис. 5.6; Причем один датчик с тремя ФМП (компенсационный датчик) с соответствующими измерительными цепями используется для компенсации вариаций МПЗ [С.А. Скородумов, Ю.П. Обоишев. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура, Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. стр. 108, рис. 2.2, рис. 5.6;
Известны средства измерений, в которых для уменьшения влияния неравномерности МПЗ и промышленных помех используется несколько компенсационных датчиков и устройства усреднения [а.с. N 304723]. Количество компенсационных датчиков не влияет на существо предлагаемого СИ, поэтому, в дальнейшем, для простоты изложения, будем считать, что в составе СИ имеется только один компенсационный датчик.
Компенсационный датчик располагается от остальных (измерительных) датчиков на таком расстоянии, чтобы измеряемое магнитное поле объекта (судна) практически не оказывало влияния на выходные сигналы трех ФМП компенсационного датчика, но, в то же время, на таком расстоянии, чтобы МПЗ и другие внешние поля, действующие на измерительные и компенсационный датчики, были практически одинаковыми [С. А. Скородумов, Ю.П. Обоишев. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура, Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981, стр. 22-24;
Наиболее близким средством измерений, выбранным в качестве прототипа, является С.А. Скородумов, В.П. Обоишев Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура, Л. : Энергоатомиздат, Ленингр. отд., 1986, с. 22-24, 108 рис. 2.2, 5.61 Количество измерительных датчиков - 24. Средство измерений работает следующим образом. Датчики располагаются на дне акватории. Перед измерениями, когда судна над датчиками нет, осуществляется компенсация постоянного магнитного поля, действующего на каждый ФМП всех датчиков (в т.ч. компенсационного). Затем судно проходит над измерительными датчиками. Действующее на сердечники ФМП постоянное магнитное поле приводит к нессимметричности характеристики их перемагничивания. В спектре выходного сигнала ФМП появляется напряжение второй гармоники, которое измерительной цепью преобразуется в постоянный ток, пропорциональный действующему на ФМП магнитному полю.
Переменная часть внешнего поля (вариации МПЗ) измеряется всеми ФМП. Выходной сигнал измерительных цепей компенсационного датчика поступает на входы ФМП, измеряющих соответствующий составляющий измерительных датчиков, и создает магнитное поле равное и встречно направленное действующей на ФМП измерительных датчиков переменной части МПЗ. [С.А. Скородумов, Ю.П. Обоишев. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура. Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981, рис. 5.6;
Таким образом исключается влияние вариаций МПЗ на результаты измерений магнитного поля судна в известных СИ. Т.е., в известных СИ обмотки компенсации вариаций всех ФМП, измеряющих одну компоненту (X, Y или Z) магнитного поля, соединены последовательно и длина кабельной линии по цепи компенсации вариаций равна сумме длин линий связи всех датчиков
Figure 00000002
где li - длина линий связи от i-того датчика до i-той измерительной цепи: n - количество измерительных датчиков), включая компенсационный. Так, при расстоянии от измерительного датчика до измерительной цепи 2000 м и n = 24, общая длина цепи компенсации вариаций составляет 50000 м. т.е., практически длина линий связи по цепи компенсации вариаций в n раз больше, чем по другим выходным цепям ФМП (индикаторной; обратной связи, если она имеется: компенсации постоянной части МПЗ). Естественно, такое увеличение длины кабельной линии связи приводит к увеличению порога чувствительности за счет промышленных помех на эту линию связи. Это связано с тем, что хотя измерительные и компенсационный датчики располагаются на достаточном удалении от берега и от источников помех, тем не менее часть кабельной линии (вблизи измерительной цепи) в большинстве случаев находится вблизи источников напряжения помех. Так, на практике, подключение цепи компенсации вариаций приводит к увеличению помехи промышленной частоты в десятки раз. Но исключение компенсации вариаций в аппаратуре, предназначенной для измерений остаточных полей маломагнитных судов невозможно, ибо значения вариаций зачастую находятся на уровне измеряемых полей. Таким образом, в существующих СИ имеется определенное противоречие: необходимость компенсации вариаций несомненна, а использование компенсации вариаций по существующей схеме (в известных устройствах) приводит к увеличению влияния промышленных помех на линии связи, и, как правило, к увеличению порога чувствительности.
Целью предлагаемого изобретения является снижение порога чувствительности путем уменьшения влияния промышленных помех, обусловленных наводками на длинную линию, и уменьшение общей длины соединительных проводов.
Указанная цель достигается тем, что в средство измерений постоянных магнитных полей судов, состоящее из n измерительных датчиков, компенсационного датчика, каждый из датчиков состоит из трех взаимно-ортогональных ферромодуляционных преобразователей (X, Y, Z), выход каждого из которых подключен к своей измерительной цепи, генератора возбуждения, один выход которого одновременно подключен к первым входам всех ФМП, второй - к вторым входам всех измерительных цепей, второй вход каждого ФМП подключен к выходу блока компенсации постоянных частей составляющих вектора МПЗ, и 3•n устройств представления информации дополнительно введены 3•n вычитающих устройств и 3•n нормирующих устройств. Причем, выход измерительной цепи соответствующей составляющей магнитного поля компенсационного датчика одновременно подключен к входам n нормирующих устройств, выход каждого из которых подключен к первому входу соответствующего вычитающего устройства, второй вход которого подключен к выходу измерительной цепи этой же составляющей поля судна измерительного датчика, а выход - к своему устройству представления информации.
Отличительными признаками в предлагаемом СИ являются как введение новых узлов, так и связи между узлами устройства. Взятые в совокупности с известными, новые узлы и связи между узлами заявляемого устройства (средства измерений) проявляют новое свойство - позволяют снизить порог чувствительности путем уменьшения влияния промышленных помех, обусловленных наводками на длинную линию и уменьшить общую длин соединительных проводов.
Предлагаемое устройство (фиг. 1) содержит генератор возбуждения 1; n измерительных датчиков 21,..., 2n: компенсационный датчик 3; каждый датчик состоит из трех взаимно-ортогональных ФМП (X, Y, Z): 41,..., 43n,
Figure 00000003
(3•n+3) измерительных цепей 51,..., 53n,
Figure 00000004
3•n вычитающих устройств 61,..., 63n; 3•n нормирующих устройств 71,..., 73n: 3•n устройств представления информации 81,..., 83n; блок компенсации постоянной части МПЗ 9.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Работа узлов 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 не отличается от работы соответствующих устройств прототипа. С выхода измерительной цепи
Figure 00000005
сигнал, пропорциональный X составляющей вариаций МПЗ, одновременно поступает через соответствующее нормирующее устройство 71, 74,..., 73n-2 на первый вход соответствующего вычитающего устройства 61, 64,..., 63n-2.
С выхода измерительной цепи
Figure 00000006
сигнал, пропорциональный Y составляющей вариаций МПЗ, одновременно поступает через соответствующее нормирующее устройство 72, 75,..., 73n-1 на первый вход соответствующего вычитающего устройства 62, 65,..., 63n-1. Аналогично, с выхода измерительной цепи
Figure 00000007
сигнал, пропорциональный Z составляющей вариаций МПЗ, одновременно поступает через соответствующее нормирующее устройство 73, 76,..., 73n на первый вход соответствующего вычитающего устройства 63, 66,..., 63n. С помощью нормирующих устройств устанавливается необходимый коэффициент передачи так, чтобы сигнал, поступающий на устройства представления информации - выходной сигнал вычитающих устройств, на второй вход которых поступает сигнал с соответствующих измерительных цепей измерительных датчиков - был бы пропорционален только измеряемому магнитному полю судна.
В предлагаемом устройстве обеспечивается полная компенсация вариаций МПЗ и, в тоже время, уменьшен порог чувствительности благодаря уменьшению влияния промышленных помех, что обусловлено существенно меньшей длиной линий связи по цепи компенсации вариаций МПЗ.
Реализация вновь введенных узлов не представляет трудностей. Вычитающие устройства могут быть реализованы каждое на операционном усилителе с двумя входами (прямым и инверсным). Нормирующие устройства могут быть реализованы как усилители с регулируемым коэффициентом передачи [Алексенко И.Г., Коломбет E.A., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых ИС. М.: Радио и связь, 1981, стр.52-70, 75-77; Марше Ж. Операционные усилители и их применение. Л.; Энергия, 1974, стр.62-64; Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1988, стр.29, 43-44].
Таким образом, предлагаемое СИ может быть реализовано с использованием для вновь введенных узлов известных схемотехнических решений и позволяет снизить порог чувствительности путем уменьшения влияния промышленных помех, обусловленных наводками на длинную линию, и уменьшить общую длину соединительных проводов, т.е. обеспечивает достижение поставленной цели.

Claims (1)

  1. Средство измерений постоянных магнитных полей судов состоит из n измерительных датчиков, компенсационного датчика, каждый из датчиков состоит из трех взаимно ортогональных ферромодуляционных преобразователей (X, Y, Z), выход каждого из которых подключен к своей измерительной цепи, генератора возбуждения, один выход которого одновременно подключен к первым входам всех ферромодуляционных преобразователей, второй - к вторым входам всех измерительных цепей, второй вход каждого ферромодуляционного преобразователя подключен к выходу блока компенсации постоянных частей составляющих вектора магнитного поля Земли, и 3n устройств представления информации, отличающееся тем, что в средство измерений дополнительно введены 3n вычитающих устройств и 3n нормирующих устройств, причем выход измерительной цепи соответствующей составляющей магнитного поля компенсационного датчика одновременно подключен к входам n нормирующих устройств, выход каждого из которых подключен к первому входу соответствующего вычитающего устройства, второй вход которого подключен к выходу измерительной цепи этой же составляющей поля судна измерительного датчика, а выход - к своему устройству представления информации.
RU96123960A 1996-12-20 1996-12-20 Средство измерений постоянных магнитных полей RU2136014C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123960A RU2136014C1 (ru) 1996-12-20 1996-12-20 Средство измерений постоянных магнитных полей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123960A RU2136014C1 (ru) 1996-12-20 1996-12-20 Средство измерений постоянных магнитных полей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96123960A RU96123960A (ru) 1999-02-27
RU2136014C1 true RU2136014C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=20188329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123960A RU2136014C1 (ru) 1996-12-20 1996-12-20 Средство измерений постоянных магнитных полей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2136014C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Скородумов С.А. и др. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура. - Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отд., 1986, с. 22 - 24, 108, рис. 2.2, 5.6. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5438266A (en) Instrument to locate buried conductors by providing an indication of phase reversal of the signal utilizing the odd harmonic and the even harmonic when a vertical axis coil passes over one of the buried conductors
US5432445A (en) Mirror image differential induction amplitude magnetometer
ATE15725T1 (de) Verfahren und schaltungsanordnung zur messung eines magnetfeldes, insbesondere des erdmagnetfeldes.
CN106289206A (zh) 一种提供稳定地磁场环境的装置和方法
CN206146426U (zh) 一种提供稳定地磁场环境的装置
GB913780A (en) Method of obtaining an electrical signal proportional to the cross-sectional area of a magnetic tube or rod
RU2136014C1 (ru) Средство измерений постоянных магнитных полей
RU2636796C1 (ru) Способ определения мгновенных значений токов в трехжильном кабеле без металлических покровов
CN110967660A (zh) 一种用于检测电流互感器的方法及系统
RU199110U1 (ru) Формирователь информационного сигнала феррозондового магнитометра
Zinn An electronic self-balancing instrument transformer testing device
RU2233460C1 (ru) Переносное устройство для обнаружения подземных металлических объектов и определения их местоположения
SU789959A1 (ru) Устройство дл измерени обратимой магнитной проницаемости
Svarny Measurement of low AC currents by the standard current probe equipped with lock-in amplifier
SU966630A1 (ru) Устройство дл измерени компонент вектора напр женности магнитного пол
SU866516A1 (ru) Устройство дл измерени магнитных полей
SU746357A1 (ru) Измеритель переменной магнитной индукции
RU2091807C1 (ru) Градиентометр
SU711506A1 (ru) Устройство дл измерени напр женности магнитного пол
SU1659942A1 (ru) Способ обнаружени неоднородности магнитного пол и устройство дл его осуществлени
SU760003A1 (ru) Феррозондобыл магнитометр 1
SU1764005A1 (ru) Устройство дл отыскани места однофазного замыкани на землю
JPS5933233B2 (ja) 接地系の絶縁抵抗測定装置
SU769469A1 (ru) Устройство дл измерени градиента магнитного пол
RU2136015C1 (ru) Средство измерений переменного магнитного поля плавсредств