RU2290655C1 - Способ измерения направления магнитного поля - Google Patents

Способ измерения направления магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU2290655C1
RU2290655C1 RU2005111822/28A RU2005111822A RU2290655C1 RU 2290655 C1 RU2290655 C1 RU 2290655C1 RU 2005111822/28 A RU2005111822/28 A RU 2005111822/28A RU 2005111822 A RU2005111822 A RU 2005111822A RU 2290655 C1 RU2290655 C1 RU 2290655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
winding
magnetic field
integrator
gate
Prior art date
Application number
RU2005111822/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005111822A (ru
Inventor
Владимир Ильич Антоненко (RU)
Владимир Ильич Антоненко
Владимир Михайлович Сугак (RU)
Владимир Михайлович Сугак
Ольга Владимировна Скальска (RU)
Ольга Владимировна Скальская
Original Assignee
Владимир Ильич Антоненко
Владимир Михайлович Сугак
Ольга Владимировна Скальская
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 Владимир Ильич Антоненко, Владимир Михайлович Сугак, Ольга Владимировна Скальская filed Critical Владимир Ильич Антоненко
Priority to RU2005111822/28A priority Critical patent/RU2290655C1/ru
Publication of RU2005111822A publication Critical patent/RU2005111822A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2290655C1 publication Critical patent/RU2290655C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к феррозондовым измерителям, в частности к геофизическим методам, например, при инклинометрии скважин. Способ измерения направления магнитного поля заключается в том, что используют феррозонд с одним ферромагнитным сердечником и одной обмоткой, на которую подают короткие положительные и отрицательные импульсы возбуждения, следующие с заданной частотой, и подают квазипостоянный ток компенсации измеряемого магнитного поля с выходного интегратора, а информационные импульсы с этой обмотки подают на детектор синхронный. Детектор преобразует информационный сигнал, а интегратор выделяет постоянную составляющую и в виде квазипостоянного напряжения выдает на феррозонд и на измерительное устройство. Использование только одной обмотки, только одной цепи возбуждения и разряда, практически исключает разбаланс обработки сигнала и снижает требования к идентичности элементов системы обработки, что повышает температурную стабильность и точность измерения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим измерениям, в частности, при инклинометрии скважин.
Известен способ измерения [1], где используют классический феррозонд, состоящий из двух одинаковых и параллельно расположенных ферромагнитных сердечников, где на каждом сердечнике расположены обмотки возбуждения, а третья обмотка намотана на сложенных вместе первых двух катушках.
Этот классический феррозонд используют в технических решениях геофизических инклинометров.
Наиболее близким техническим решением использования способа измерения направления магнитного поля является представленная конструктивная схема феррозондового магнитоприемника [2].
Способ реализован схемой, содержащей: феррозонд, генератор возбуждения, удвоитель частоты, усилитель, детектор синхронный, интегратор и компенсатор постоянного магнитного поля.
Феррозонд состоит из двух ферромагнитных сердечников, на которых намотаны обмотки возбуждения, на сложенных вместе катушках намотаны третья обмотка связи с избирательным усилителем и четвертая обмотка компенсации магнитного поля.
На обмотку возбуждения поступает синусоидальный ток заданной частоты от генератора возбуждения. С третьей обмотки выходной сигнал через избирательный усилитель поступает на детектор синхронный.
Обмотки возбуждения и ферромагнитные сердечники должны быть идентичны, и при отсутствии внешнего магнитного поля магнитные потоки наводят в измерительной обмотке равные и противоположные по фазе э.д.с. с частотой, удвоенной частоте возбуждения. Поскольку амплитуда тока возбуждения значительно больше порога магнитного насыщения сердечника, то при изменении внешнего магнитного поля в одном сердечнике поле уменьшается, а в другом увеличивается.
В измерительной обмотке наводится напряжение разбалансировки удвоенной частоты. Это напряжение усиливается избирательным усилителем, выпрямляется синхронным детектором и интегрируется интегратором. С выхода интегратора квазипостоянное напряжение поступает на измерительную систему и, через компенсатор магнитного поля, ток, пропорциональный напряжению, поступает на четвертую обмотку феррозонда.
Таким образом, феррозонд охвачен отрицательной обратной связью по постоянному магнитному потоку, вследствие чего температурная стабильность и чувствительность достаточно высоки.
Недостатки известного способа:
- феррозонд с двумя ферромагнитными сердечниками и тремя-четырьмя обмотками довольно сложный и дорогой прибор. Изготовление двух идентичных катушек малых габаритов (например, диаметром 2,5-3 мм и длиной 30-50 мм) с помещенным внутри ферромагнитным сердечником весьма не простая задача. Ферромагнитный сердечник изготовлен из материалов (пермаллой, аморфное железо) с высокой магнитной проницаемостью, которая зависит от технологии изготовления материала, от механических воздействий при креплении и от температуры, изменение проницаемости ведет к изменению индуктивности, что приводит к разбалансу в схеме отработки сигнала и, в итоге, к ошибкам измерения магнитного поля;
- электрическая схема узлов обработки сигнала с возбуждением феррозонда синусоидальным током, заданной частоты, с выделением второй гармоники сигнала, с избирательным узкополосным фильтром и УПТ усложняет систему, требует увеличения последовательно соединенных операционных усилителей, что приводит к повышению погрешностей за счет, например, изменения температуры и дрейфа входных характеристик операционных усилителей.
Целью предлагаемого изобретения является повышение точности измерения и упрощение реализации способа.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе измерения направления магнитного поля, включающем феррозондовый датчик, генератор возбуждения и синхронизации и интегратор, согласно изобретению, феррозонд изготавливают на одном ферромагнитном сердечнике с одной обмоткой, на которую подают короткие положительные и отрицательные импульсы возбуждения от генератора возбуждения и ток компенсации магнитного поля от интегратора, с этой же обмотки информационные импульсы подают на детектор синхронный и далее на интегратор, с выхода интегратора снимают квазипостоянное напряжение, пропорциональное измеряемому магнитному полю.
Для улучшения согласования детектора синхронного, в зависимости от схемы детектора, может возникнуть необходимость трансформаторной связи, для чего на феррозонде наматывают вторую обмотку.
Предлагаемый способ измерения представлен на фиг.1а, b и фиг.2.
На фиг.1а представлена функциональная схема реализации предлагаемого изобретения.
На фиг.1b представлена схема, где феррозонд с дополнительной обмоткой.
На фиг.2 показана форма импульсов на феррозонде.
Сущность реализации предложенного способа заключается в том, что при использовании феррозонда с одним ферромагнитным сердечником и одной обмоткой на феррозонд подают не синусоидальное, а импульсное возбуждение и измеряют энергию заряда (или разряда) индуктивности феррозонда.
Техническое решение способа состоит из: феррозонда L1, генератора возбуждения и синхронизации 1, детектора синхронного 2, интегратора 3, резистора R.
Генератор 1 формирует короткие разнополярные импульсы, следующие с определенной частотой.
Короткий положительный (отрицательный) импульс заряжает индуктивность L1 до порога насыщения. После прекращения заряда накопленная энергия в индуктивности разряжается, возникает колебательный процесс (фиг.2).
Напряжение на феррозонде L1 падает до нулевого потенциала, переходит в отрицательное (положительное) значение и, разряжаясь, стремится к нулевому потенциалу.
Если магнитное поле (например, поле земли) перпендикулярно оси магнитометра, направленной по линии "восток-запад", то внешнее поле равно нулю, положительные и отрицательные импульсы зарядов феррозонда равны.
Постоянная составляющая после синхронного детектирования равна нулю, и на выходе интегратора 3 напряжение равно "ноль вольт".
При отклонении оси феррозонда L1 от "нулевого поля", например, в сторону севера поле земли будет складываться в феррозонде с собственным полем при положительном импульсе возбуждения и вычитаться - при отрицательном, отсюда энергия, накопленная в индуктивности, будет больше при положительном импульсе и меньше - при отрицательном.
Постоянная составляющая после детектора синхронного 2 будет отличаться от нуля, интегратор 3 выделит постоянную составляющую и на выходе интегратора 3 появится напряжение, которое через резистор R поступит на феррозонд L1, возбуждая в обмотке L1 электромагнитное поле, компенсирующее поле земли.
Предлагаемый способ измерения направления магнитного поля позволяет повысить точность измерения и упростить устройство реализации этого способа за счет:
- упрощения изготовления феррозонда с одним ферромагнитным сердечником и одной обмоткой;
- уменьшения количества активных компонентов электронной схемы.
Источники информации
1. Н.Н. Кривко, В.Д. Шароварин, В.Н. Широков. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование. М.: Недра, 1981 г.
2. Л.З. Бобриков, И.Н. Кадыров, В.А. Попов. Электроразведочная аппаратура и оборудование. М.: Недра, 1979 г.

Claims (2)

1. Способ измерения направления магнитного поля, реализованный электронными узлами: датчик феррозондовый, генератор возбуждения и синхронизации, детектор синхронный и интегратор, отличающийся тем, что датчик феррозондовый изготавливают на одном ферромагнитном сердечнике с одной обмоткой, на которую подают короткие положительные и отрицательные импульсы возбуждения от генератора возбуждения, подают ток компенсации магнитного поля от интегратора, с этой же обмотки информационные импульсы подают на детектор синхронный и далее на интегратор, с выхода интегратора снимают квазипостоянное напряжение, пропорциональное измеряемому магнитному полю.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для согласования с детектором синхронным на ферромагнитном сердечнике может быть намотана вторая обмотка.
RU2005111822/28A 2005-04-20 2005-04-20 Способ измерения направления магнитного поля RU2290655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005111822/28A RU2290655C1 (ru) 2005-04-20 2005-04-20 Способ измерения направления магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005111822/28A RU2290655C1 (ru) 2005-04-20 2005-04-20 Способ измерения направления магнитного поля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005111822A RU2005111822A (ru) 2006-10-27
RU2290655C1 true RU2290655C1 (ru) 2006-12-27

Family

ID=37438378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005111822/28A RU2290655C1 (ru) 2005-04-20 2005-04-20 Способ измерения направления магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2290655C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643233C1 (ru) * 2017-04-04 2018-01-31 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" (ФГУП ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В. Проценко") Устройство для автоматического мониторинга магнитных полей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643233C1 (ru) * 2017-04-04 2018-01-31 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" (ФГУП ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В. Проценко") Устройство для автоматического мониторинга магнитных полей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005111822A (ru) 2006-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100993928B1 (ko) 자기브리지형 전류센서, 자기브리지형 전류검출방법, 및상기 센서와 검출방법에 사용하는 자기브리지
US7391210B2 (en) Integrated fluxgate-induction sensor
US2418553A (en) Flux measuring system
EP0157470A2 (en) Magnetic field sensor
US4044299A (en) Concealed structure locating and surveying translator apparatus
US2543843A (en) Magnetic field measuring device
Kernevez et al. Description of a high sensitivity CW scalar DNP-NMR magnetometer
US3007106A (en) Current meter and probe therefor
Mahavarkar et al. The low cost proton precession magnetometer developed at the Indian institute of geomagnetism
US2861242A (en) Magnetometer
RU2290655C1 (ru) Способ измерения направления магнитного поля
US3135199A (en) Magnetometer
ITTO940709A1 (it) Procedimento ed apparecchiatura per testare un campione
US2560132A (en) Unbalanced magnetometer
US3983475A (en) Frequency selective detecting system for detecting alternating magnetic fields
CN204679654U (zh) 一种用于复杂环境的核磁共振测磁装置
SU855586A1 (ru) Устройство дл электромагнитного каротажа скважин
JPH0886773A (ja) 金属探知方法
JPH0224476B2 (ru)
JPH0784021A (ja) 微弱磁気測定装置及びそれを用いた非破壊検査方法
Bochkarev et al. Ferroprobe Magnetometer with Preset Excitation Field Induction Mode
US5831424A (en) Isolated current sensor
Malane et al. Design methodology of square wave excited ring core for fluxgate sensor
SU769469A1 (ru) Устройство дл измерени градиента магнитного пол
KR102656037B1 (ko) 자기장 검출 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120421