RU2330303C2 - Феррозондовый магнитометр - Google Patents

Феррозондовый магнитометр Download PDF

Info

Publication number
RU2330303C2
RU2330303C2 RU2006132401/28A RU2006132401A RU2330303C2 RU 2330303 C2 RU2330303 C2 RU 2330303C2 RU 2006132401/28 A RU2006132401/28 A RU 2006132401/28A RU 2006132401 A RU2006132401 A RU 2006132401A RU 2330303 C2 RU2330303 C2 RU 2330303C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
excitation
low
coil
pass filter
detector
Prior art date
Application number
RU2006132401/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006132401A (ru
Inventor
Павел Александрович Клюшкин (RU)
Павел Александрович Клюшкин
Петрос Меликович Гаспаров (RU)
Петрос Меликович Гаспаров
Виктор Николаевич Синица (RU)
Виктор Николаевич Синица
Андрей Владимирович Желтаков (RU)
Андрей Владимирович Желтаков
Любовь Романовна Васильева (RU)
Любовь Романовна Васильева
Original Assignee
Петрос Меликович Гаспаров
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 Петрос Меликович Гаспаров filed Critical Петрос Меликович Гаспаров
Priority to RU2006132401/28A priority Critical patent/RU2330303C2/ru
Publication of RU2006132401A publication Critical patent/RU2006132401A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330303C2 publication Critical patent/RU2330303C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Феррозондовый магнитометр содержит катушку возбуждения с магнитонасыщаемым сердечником, детектор, генератор возбуждения, сопротивление нагрузки, к которому параллельно подключен фильтр низкой частоты, цепь отрицательной обратной связи, образованную последовательно соединенными первым конденсатором, катушкой возбуждения, вторым конденсатором, детектором и сопротивлением нагрузки с подключенным к ней параллельно фильтром низкой частоты, выход усилителя постоянного тока через сопротивление развязки гальванически связан с высокопотенциальным выводом катушки возбуждения, а низкопотенциальный вывод катушки возбуждения соединен с образцовым сопротивлением, гальванически через второй фильтр низкой частоты, связанным с измерительным прибором. Технический результат - повышение точности измерений. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике, и прежде всего, к магнитометрии.
Известен феррозондовый магнитометр с выделением полезного сигнала на второй гармонике частоты напряжения возбуждения, в котором для получения сигнала используется двухэлементный феррозонд, содержащий два идентичных стержневых сердечника, каждый из которых помещен в идентичные катушки возбуждения, оси которых расположены параллельно друг относительно друга. Катушки соединены последовательно и подключены к генератору возбуждения. Поверх катушек возбуждения намотана сигнальная катушка, подключенная к входу усилителя, настроенного на вторую гармонику частоты напряжения возбуждения. Выход резонансного усилителя подключен к детектору, который соединен с измерительным прибором (см. Афанасьев Ю.В. Феррозонды. - Л.: Энергия, 1969, с.10.).
Недостатком магнитометра является низкая точность измерения, обусловленная как сложностью подбора двух идентичных сердечников и их механической юстировки относительно катушек возбуждения на минимум остаточного напряжения по первой и второй гармоникам, так и трудностями обеспечения стабильности конструкции в условиях, когда магнитометр работает в широком интервале температур.
Известен феррозондовый магнитометр, в котором используется одностержневой феррозонд, помещенный в катушку, подключенную к генератору возбуждения. Параллельно обмотке катушки возбуждения включены последовательно соединенные пиковый детектор, усилитель и измерительный прибор (Авт.св. СССР №1303951, кл. G01R 33/02).
Недостатком этого магнитометра является низкая точность, обусловленная тем, что поскольку детектор подключен параллельно обмотке возбуждения феррозонда и, следовательно, параллельно генератору возбуждения, то в выходном сигнале неизбежно присутствуют составляющие напряжения, которые не связаны с измеряемым полем и которые могут быть частично продетектированными пиковым детектором и, следовательно, привести к возникновению погрешностей измерений.
Известен феррозондовый одностержневой магнитометр, в котором катушка возбуждения, детектор и нагрузка с фильтром низкой частоты подключены к генератору возбуждения в виде последовательной цепочки (Розенблат М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. - М.: Наука, 1974, с.346). При этом в качестве детектора использованы два нелинейных симметричных сопротивления, представляющие собой в схемном отношении пару диодов, включенных встречно-параллельно. В этом случае сигнал на выходе фильтра представляет собой напряжение постоянного тока, связанное исключительно с измеряемым полем. Этот магнитометр по числу существенных признаков выбран в качестве ближайшего аналога (прототипа) заявляемого изобретения.
Недостатком этого магнитометра является низкая точность, обусловленная нестабильностью нуль-пункта. Это связано с тем, что в процессе циклического перемагничивания сердечника положение рабочей точки, характеризующее текущие значения индукции в координатах B=f[H], оказывается зависящим от мгновенных значений измеряемого поля. Это обусловливает нестабильность цикла перемагничивания и, следовательно, потенциальную нестабильность нуль- пункта магнитометра в пределах, в принципе определяемых шириной гистерезисной петли.
Задачей изобретения является повышение точности измерений.
Поставленная задача решается тем, что в магнитометр, включающий в себя катушку возбуждения 2, содержащую магнитонасыщаемый сердечник, детектор, выполненный на основе нелинейных симметричных сопротивлений, генератор возбуждения, а также сопротивление нагрузки с подключенным к нему параллельно фильтром низкой частоты, введена цепь отрицательной обратной связи путем использования катушки возбуждения в качестве катушки компенсации, как исполнительного элемента, для чего указанный выше генератор возбуждения нагружен на цепь, образованную последовательно соединенными первым конденсатором 7, катушкой возбуждения 2, вторым конденсатором 8, детектором 3 и сопротивлением нагрузки 9 с подключенным к нему параллельно фильтром низкой частоты 4, причем выход первого фильтра низкой частоты 4 соединен со входом усилителя постоянного тока 6, а его выход через сопротивление развязки 11 гальванически связан с высокопотенциальным выводом катушки возбуждения 2, а низкопотенциальный вывод этой катушки соединен с образцовым сопротивлением нагрузки 10, гальванически связанным через второй фильтр низкой частоты 5 с измерительным прибором.
Работа схемы поясняется чертежом, на котором приняты следующие обозначения:
1 - генератор возбуждения;
2 - катушка возбуждения;
3 - детектор;
4 - первый фильтр низкой частоты;
5 - второй фильтр низкой частоты;
6 - усилитель постоянного тока;
7 - первый конденсатор;
8 - второй конденсатор;
9 - сопротивление нагрузки;
10 - образцовое сопротивление;
11 - сопротивление развязки.
Устройство работает следующим образом. Генератор возбуждения 1 через цепь, образованную последовательным соединением первого конденсатора 7, катушки возбуждения 2, второго конденсатора 8, детектора 3 и сопротивления нагрузки 9, осуществляет циклическое перемагничивание сердечника катушки возбуждения 2 импульсами напряжения прямоугольной формы. В силу этого, а также в силу того, что поскольку емкости первого и второго конденсаторов, равные соответственно С1 и С2, совместно с индуктивностью катушки возбуждения L образуют резонансную цепь для частоты ω, т.е. выбраны в соответствии с выражением
Figure 00000002
где
Figure 00000003
то при прочих равных условиях процесс циклического перемагничивания происходит при более низком значении напряжения возбуждения.
Если далее допустить, что напряженность измеряемого магнитного поля равна нулю, то за счет симметрии кривой намагничивания сердечника значения токов I+ и I-, проходящих через диоды детектора 3, равны и противоположно направлены, так что сигнал на нагрузке 9 отсутствует. При наличии внешнего поля, например, H>0 баланс токов I+ и I- нарушается, поскольку индуктивное сопротивление цепи падает для положительной полуволны напряжения возбуждения, в то время, как для отрицательной, напротив, возрастает. Это приводит к тому, что на нагрузке 9 выделяется напряжение положительной полярности, которое после фильтрации посредством первого фильтра низкой частоты 4 и последующего усиления усилителем постоянного тока 6 заводится через сопротивление развязки 11 в виде напряжения обратной связи на высокопотенциальный вывод обмотки катушки возбуждения 2, гальванически соединенной с образцовым сопротивлением 10, обеспечивая тем самым замкнутость образующейся следящей системы. Проходящий через обмотку постоянный ток создает на сердечнике противополе, равное измеряемому, а также выделяется на упомянутом образцовом сопротивлении 10 в виде падения напряжения, которое и является электрической мерой величины измеряемого магнитного поля. После фильтрации посредством второго фильтра низкой частоты 5 это напряжение поступает на измерительный прибор.
Поскольку катушка возбуждения магнитометра включена параллельно цепи обратной связи, то во избежание шунтирования выхода генератора 1 сопротивление развязки 11 выбрано значительно превышающим величину индуктивного сопротивления обмотки указанной катушки. Кроме того, в целях обеспечения высокой крутизны преобразования детектора 3 величина образцового сопротивления 10 выбрана значительно превышающей сопротивление нагрузки 9.
При этом точность магнитометра оказывается более высокой. Это обусловлено тем, что в процессе функционирования напряженность магнитного поля на сердечнике с точностью до динамических ошибок следящей системы постоянно равна нулю. В этом случае цикл перемагничивания приобретает стабильный характер с неизменной шириной гистерезисной петли, что обеспечивает постоянство нуль-пункта магнитометра во времени и, следовательно, его более высокую точность.

Claims (5)

1. Феррозондовый магнитометр, включающий в себя катушку возбуждения, содержащую насыщаемый сердечник, детектор, выполненный на основе нелинейных симметричных сопротивлений, нагрузку с подключенным к ней параллельно первым фильтром низкой частоты, генератор возбуждения, работающий с частотой ω выходного напряжения, отличающийся тем, что катушка возбуждения и детектор охвачены цепью отрицательной обратной связи, для чего генератор возбуждения нагружен на цепь, образованную последовательно соединенными первым конденсатором, катушкой возбуждения, вторым конденсатором, детектором и сопротивлением нагрузки с подключенным к ней параллельно первым фильтром низкой частоты, причем выход первого фильтра низкой частоты соединен со входом усилителя постоянного тока, а выход усилителя постоянного тока через сопротивление развязки гальванически связан с высокопотенциальным выводом катушки возбуждения, а низкопотенциальный вывод катушки возбуждения соединен с образцовым сопротивлением, гальванически через второй фильтр низкой частоты связанным с измерительным прибором.
2. Магнитометр по п.1, отличающийся тем, что емкости конденсаторов и индуктивность катушки возбуждения с сердечником выбраны в соответствии с условием
Figure 00000004
где
Figure 00000005
где ω - частота колебаний генератора возбуждения;
L - индуктивность катушки возбуждения в рабочем режиме;
C1, C2 - соответственно емкости первого и второго конденсаторов.
3. Магнитометр по п.1, отличающийся тем, что сопротивление развязки выбрано значительно превышающим индуктивное сопротивление катушки возбуждения.
4. Магнитометр по п.1, отличающийся тем, что величина образцового сопротивления выбрана значительно превышающей сопротивление нагрузки детектора.
5. Магнитометр по п.1, отличающийся тем, что в качестве генератора возбуждения использован генератор импульсов напряжения прямоугольной формы с частотой генерации, равной ω.
RU2006132401/28A 2006-09-01 2006-09-01 Феррозондовый магнитометр RU2330303C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006132401/28A RU2330303C2 (ru) 2006-09-01 2006-09-01 Феррозондовый магнитометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006132401/28A RU2330303C2 (ru) 2006-09-01 2006-09-01 Феррозондовый магнитометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006132401A RU2006132401A (ru) 2008-03-10
RU2330303C2 true RU2330303C2 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39280616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006132401/28A RU2330303C2 (ru) 2006-09-01 2006-09-01 Феррозондовый магнитометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330303C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107643498A (zh) * 2016-07-21 2018-01-30 武汉市中邦博尔高新科技有限公司 一种基于磁通门传感器的测磁系统及测磁方法
RU213388U1 (ru) * 2022-06-01 2022-09-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный университет" Феррозондовый магнитометр

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Розенблат М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. - М.: Наука, 1974, с.346. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107643498A (zh) * 2016-07-21 2018-01-30 武汉市中邦博尔高新科技有限公司 一种基于磁通门传感器的测磁系统及测磁方法
RU213388U1 (ru) * 2022-06-01 2022-09-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный университет" Феррозондовый магнитометр
RU2817510C1 (ru) * 2023-12-04 2024-04-16 Алексей Михайлович Фоминых Двухканальный пропорционально-дифференциальный феррозонд

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006132401A (ru) 2008-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3121609B1 (en) Direct-current residual-current detecting device
KR101654662B1 (ko) 자기 저항 센서, 그레디오미터
Ripka et al. Measurement of DC currents in the power grid by current transformer
EP2749891A1 (en) Current sensor
Wang et al. Design and characterization of a low-cost self-oscillating fluxgate transducer for precision measurement of high-current
CN110031666B (zh) 一种直流大电流测量装置及测量方法
JPWO2014010187A1 (ja) 電流検出装置
CN113866477B (zh) 四磁芯六线圈磁调制高精度超大孔径电流检测方法及系统
CN111323737B (zh) 一种阻抗敏感型磁传感器及其硬件检测电路
Poulichet et al. A new high-current large-bandwidth DC active current probe for power electronics measurements
JP2816175B2 (ja) 直流電流測定装置
KR100968633B1 (ko) 전류센서
Cao et al. Research on the simplified direct-current fluxgate sensor and its demodulation
RU2330303C2 (ru) Феррозондовый магнитометр
JP4716030B2 (ja) 電流センサ
Ripka et al. Current sensor in PCB technology
CN113884772B (zh) 一种基于比例变压器的大截面电缆导体交流等效电阻测试系统及方法
RU143663U1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
RU2474786C1 (ru) Индуктивный датчик перемещений
Baschirotto et al. Precise vector-2D magnetic field sensor system for electronic compass
Kašpar et al. Induction Coils: voltage versus current output
Liu et al. Design on LVDT displacement sensor based on AD598
RU106002U1 (ru) Феррозондовой магнитометр
RU2732473C1 (ru) Частотометрическое устройство на базе феррозондового преобразователя
Riveros et al. High sensitivity GMI gradiometer with an active interference compensation system

Legal Events

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

Effective date: 20090902