RU2606936C1 - Измеритель перемещений - Google Patents

Измеритель перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU2606936C1
RU2606936C1 RU2015138360A RU2015138360A RU2606936C1 RU 2606936 C1 RU2606936 C1 RU 2606936C1 RU 2015138360 A RU2015138360 A RU 2015138360A RU 2015138360 A RU2015138360 A RU 2015138360A RU 2606936 C1 RU2606936 C1 RU 2606936C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
adder
low
amplifier
Prior art date
Application number
RU2015138360A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Филиппов
Виктор Павлович Дунаевский
Вадим Евгеньевич Багдатьев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
Priority to RU2015138360A priority Critical patent/RU2606936C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606936C1 publication Critical patent/RU2606936C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/14Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и, может быть использовано для контроля положения движущихся металлических частей роторных машин в энергетике, турбонасосных агрегатов в нефтегазовой промышленности и других областях. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства путем увеличения линейного участка характеристики преобразования измерителя. Измеритель перемещений содержит вихретоковый датчик, подключенный к выходу высокочастотного генератора. Выход вихретокового датчика подключен к входу выпрямителя, выход которого соединен с входом низкочастотного фильтра, выход которого соединен с входом основного усилителя и индикатор. Для достижения технического результата введены ступень с регулируемой зоной нечувствительности, вход которой подключен к выходу низкочастотного фильтра, сумматор, выход которого подключен к индикатору, дополнительный усилитель и ключ, управляющий вход которого подключен к выходу ступени с регулируемой зоной нечувствительности. Вход ключа соединен с выходом низкочастотного фильтра, а выход - к входу дополнительного усилителя. Выход основного усилителя подключен к первому входу сумматора, выход дополнительного усилителя подключен ко второму входу сумматора. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля положения движущихся металлических частей роторных машин в энергетике, турбонасосных агрегатов в нефтегазовой промышленности и других областях.
Известен вихретоковый измеритель перемещений, содержащий вихретоковый датчик, генератор переменного напряжения, к выходу которого через токоограничивающий резистор подключен колебательный контур, в качестве индуктивности которого используется вихретоковый датчик, последовательно соединенные детектор, подключенный к колебательному контуру, и индикатор (см. патент РФ №2189585, кл. G01N 27/90, 2000 г. - аналог). Рабочая частота генератора настроена на резонансную частоту колебательного контура, образованного параллельным включением катушки индуктивности вихретокового датчика и входного конденсатора. Приближение металлического объекта к обмотке вихретокового датчика приводит к расстройке и увеличению потерь в колебательном контуре и, как следствие, уменьшению переменного напряжения на нем.
Этот измеритель реализует амплитудно-резонансный метод измерения, который имеет небольшой диапазон линейности характеристики преобразования измерителя.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является измеритель перемещений, в котором обмотка вихретокового датчика включена в цепь положительной обратной связи автогенератора и сигнал с обмотки вихретокового датчика после выпрямления и усиления используется для индикации измерений (см. патент РФ №2213934, кл. G01B 7/14 от 26.07.2001 г.). Это устройство реализует автогенераторный метод измерения, имеющий, по сравнению с амплитудно-резонансным методом (аналогом), увеличенный линейный участок измерения перемещения h.
Недостатком данного устройства является недостаточно большой линейный участок характеристики преобразования измерителя, что не позволяет использовать его для работы с подвижными объектами из цветных металлов (алюминий, медь и т.д.).
Задача, решаемая изобретением, заключается в расширении функциональных возможностей устройства путем увеличения линейного участка характеристики преобразования измерителя.
Ожидаемый технический эффект достигается тем, что в измеритель перемещений, содержащий вихретоковый датчик, подключенный к выходу высокочастотного генератора, выход вихретокового датчика подключен к входу выпрямителя, выход которого соединен с входом низкочастотного фильтра, выход которого соединен с входом основного усилителя и индикатор, введены ступень с регулируемой зоной нечувствительности, вход которой подключен к выходу низкочастотного фильтра, сумматор, выход которого подключен к индикатору, дополнительный усилитель и ключ, управляющий вход которого подключен к выходу ступени с регулируемой зоной нечувствительности, вход ключа соединен с выходом низкочастотного фильтра, а выход - к входу дополнительного усилителя. Выход основного усилителя подключен к первому входу сумматора, выход дополнительного усилителя подключен ко второму входу сумматора.
Функциональная схема предлагаемого устройства приведена на фиг. 1. На фиг. 2 изображены зависимости выходного напряжения на индикаторе от расстояния h между чувствительной зоной датчика и контролируемым объектом для прототипа (кривая 1) и заявляемого устройства (кривая 2). На фиг. 3 приведены зависимости напряжений на выходах дополнительного усилителя (зависимость 1) и сумматора (зависимость 2) соответственно. На фиг. 4 показан пример выполнения устройства.
Измеритель перемещений содержит вихретоковый датчик 1, подключенный к выходу высокочастотного генератора 2, выход вихретокового датчика 1 подключен к входу выпрямителя 3, выход которого соединен с входом низкочастотного фильтра 4, индикатор 5 и основной усилитель 6, подключенный к выходу низкочастотного фильтра 4. Кроме того, измеритель перемещений содержит ступень с регулируемой зоной нечувствительности 7, вход которой подключен к выходу низкочастотного фильтра 4, сумматор 8, выход которого подключен к индикатору 5, дополнительный усилитель 9 и ключ 10, управляющий вход которого подключен к выходу ступени с регулируемой зоной нечувствительности 7, вход ключа 10 соединен с выходом низкочастотного фильтра 4, а выход - к входу дополнительного усилителя 9. Выход основного усилителя 6 подключен к первому входу сумматора 8, выход дополнительного усилителя 9 подключен ко второму входу сумматора 8. Чувствительная зона вихретокового датчика 1 расположена у контролируемого металлического объекта 25 на расстоянии h.
Устройство работает следующим образом.
При включении источника питания (на чертеже не показан) измерителя перемещения генератор 2 возбуждается и «запитывает» обмотку вихретокового датчика 1 переменным напряжением с частотой около 1 МГц. Амплитуда высокочастотного напряжения на обмотке датчика 1 зависит от расстояния h до контролируемого объекта 25 и типа металла, из которого сделан контролируемый объект 25. Высокочастотный сигнал с обмотки датчика 1 после выпрямления амплитудным детектором 3 и сглаживания низкочастотным фильтром 4 поступает на вход основного усилителя 6, на первый вход компаратора 9 и вход ключа 10. Характерная зависимость напряжения U4 на выходе низкочастотного фильтра 4 от расстояния h для контролируемого объекта 25, выполненного из меди (или алюминия), представлена кривой 1 на фиг. 2. Основной усилитель 6 линейно усиливает поступающий на него сигнал и передает его первый вход сумматора 8. Ступень с регулируемой зоной нечувствительности 7 управляет через ключ 10 работой дополнительного усилителя 9. При сигнале U4, поступающем с выхода низкочастотного фильтра 4, меньшем, чем предустановленное пороговое напряжение Uп управляющее напряжение ступени с регулируемой зоной нечувствительности 7 запирает ключ 10, в результате сигнал U4 на вход дополнительного усилителя 9 не поступает. При сигнале U4 большем, чем Uп ступень 7 открывает ключ 10 и подает сигнал с низкочастотного фильтра 4 на вход дополнительного усилителя 9, который осуществляет дополнительное усиление сигнала U4 и подает его на второй вход сумматора 8. После сложения сумматором 8 выходное напряжение поступает на индикатор 5. На фиг. 3 показаны зависимости выходных напряжений от входного напряжения дополнительного усилителя 9 (кривая 1) и сумматора 8 (кривая 2).
Измеритель перемещений может быть выполнен, например, как это показано на фиг. 4.
Ступень с регулируемой зоной нечувствительности 7 выполнена на компараторе 11, источнике опорного напряжения 12 и переменном сопротивлении 13, подключенных к выходу источника опорного напряжения 12 и задающих порог срабатывания компаратора 11. Порог срабатывания компаратора 11 определяет зону нечувствительности ступени 7 (значение Uп на фиг. 3). Основной 6 и дополнительный 9 усилители и сумматор 8 выполнены на операционных усилителях 14, 15 и 16 и резисторах 17-24. С помощью переменного резистора 24 устанавливается коэффициент передачи дополнительного усилителя 9, определяющий наклон напряжения на участке Uвх≥Uп выходной характеристики измерителя.
Как известно, валы роторных и насосных механизмов выполняются в основном из нержавеющей стали типа 20X13, 34ХН1МА, 12Х18М10, Р9МА и т.д. Общепринятый рабочий диапазон h измерителей перемещений с объектами из нержавеющий стали составляет 0,5…2,5 мм. При этом выходное напряжение измерителей перемещений на рабочем участке h=0,50…2,50 мм должно изменяться линейно. Однако, как показывает практика, для контролируемых объектов, выполненных из алюминия и меди, линейный рабочий участок составляет h=0,50…1,50 мм. Экспериментальные исследования заявляемого измерителя перемещений показали, что по сравнению с прототипом для контролируемых объектов, выполненных из алюминия и меди, оно обеспечивает линейное выходное напряжение на рабочем участке h=0,50…2,70 мм. Для контролируемых объектов, выполненных из традиционных материалов (нержавеющие стали марок 20X13, 34ХН1МА, 12Х18М10, Р9МА), заявляемый измеритель обеспечивает линейное изменение выходного напряжения на рабочем участке h=0,50…3,60 мм, что расширяет область применения измерителя.
Введение и соответствующее подключение новых элементов в измеритель перемещений обеспечивает расширение его функциональных возможностей путем увеличения линейного участка характеристики преобразования измерителя, что в свою очередь позволяет использовать его при работе с объектами, выполненными как из нержавеющей стали, так и из цветного металла (алюминия, меди и т.д.).

Claims (1)

  1. Измеритель перемещений, содержащий вихретоковый датчик, подключенный к выходу высокочастотного генератора, выход вихретокового датчика подключен к входу выпрямителя, выход которого соединен с входом низкочастотного фильтра, выход которого соединен с входом основного усилителя и индикатор, введены ступень с регулируемой зоной нечувствительности, вход которой подключен к выходу низкочастотного фильтра, сумматор, выход которого подключен к индикатору, дополнительный усилитель и ключ, управляющий вход которого подключен к выходу ступени с регулируемой зоной нечувствительности, вход ключа соединен с выходом низкочастотного фильтра, а выход - к входу дополнительного усилителя, выход основного усилителя подключен к первому входу сумматора, выход дополнительного усилителя подключен ко второму входу сумматора.
RU2015138360A 2015-09-08 2015-09-08 Измеритель перемещений RU2606936C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138360A RU2606936C1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Измеритель перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138360A RU2606936C1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Измеритель перемещений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2606936C1 true RU2606936C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138360A RU2606936C1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Измеритель перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2606936C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1483245A1 (ru) * 1987-11-03 1989-05-30 Научно-Исследовательский Институт Проблем Машиностроения При Мвту Им.Н.Э.Баумана Устройство дл измерени перемещений
US5068608A (en) * 1989-10-30 1991-11-26 Westinghouse Electric Corp. Multiple coil eddy current probe system and method for determining the length of a discontinuity
RU2163350C2 (ru) * 1999-01-21 2001-02-20 Научно-производственное объединение измерительной техники Измеритель линейных перемещений
RU2189585C2 (ru) * 2000-06-28 2002-09-20 Московский государственный университет леса Вихретоковый датчик
RU2213934C2 (ru) * 2001-07-26 2003-10-10 Московский государственный университет леса Измеритель перемещений

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1483245A1 (ru) * 1987-11-03 1989-05-30 Научно-Исследовательский Институт Проблем Машиностроения При Мвту Им.Н.Э.Баумана Устройство дл измерени перемещений
US5068608A (en) * 1989-10-30 1991-11-26 Westinghouse Electric Corp. Multiple coil eddy current probe system and method for determining the length of a discontinuity
RU2163350C2 (ru) * 1999-01-21 2001-02-20 Научно-производственное объединение измерительной техники Измеритель линейных перемещений
RU2189585C2 (ru) * 2000-06-28 2002-09-20 Московский государственный университет леса Вихретоковый датчик
RU2213934C2 (ru) * 2001-07-26 2003-10-10 Московский государственный университет леса Измеритель перемещений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6515107B2 (ja) 複数の共振センサに対する単一チャネルインタフェースを備えた誘導性位置感知
US7701191B2 (en) Method for the detection of objects enclosed in a medium, and measuring apparatus for carrying out said method
US7902818B2 (en) Inductive proximity detector with switched windings
KR101697975B1 (ko) 주파수 변조를 이용한 인덕턴스 방식의 변위센서
JP6554423B2 (ja) Lvdtセンサ
GB2584015A8 (en) Interference detection and mitigation in inductive sensor applications and dynamic adaptation based on real-time noise detection
RU2606936C1 (ru) Измеритель перемещений
CN102393661B (zh) 一种科氏质量流量计数字闭环控制系统
CN109917193B (zh) 一种介电常数测量装置
CN107294520B (zh) 一种电感式接近开关温度补偿方法
EP2455705A1 (en) Sensor assembly and method of measuring the proximity of a machine component to a sensor
US20120126830A1 (en) Sensor Assembly And Methods Of Measuring A Proximity Of A Machine Component To A Sensor
RU2163350C2 (ru) Измеритель линейных перемещений
US8482456B2 (en) Sensor assembly and method of measuring the proximity of a machine component to an emitter
RU2297017C1 (ru) Устройство для определения наличия металла
US3518551A (en) Circuit arrangement for measuring the damping of an oscillation
RU2624844C2 (ru) Измеритель линейных перемещений
RU2670355C1 (ru) Устройство для измерения температуры
RU2747915C1 (ru) Вихретоковый преобразователь
SU983469A2 (ru) Ультразвуковой виброметр
Zhang et al. A novel micro-magnetic sensor based on GMI effect
RU2642148C1 (ru) Измеритель перемещений
US6803773B1 (en) Method and circuit for detecting a change in inductance
RU2419763C1 (ru) Вихретоковый толщиномер
RU2525614C1 (ru) Устройство для измерения многокоординатных смещений торцов лопаток