RU2610223C1 - Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2610223C1
RU2610223C1 RU2015134620A RU2015134620A RU2610223C1 RU 2610223 C1 RU2610223 C1 RU 2610223C1 RU 2015134620 A RU2015134620 A RU 2015134620A RU 2015134620 A RU2015134620 A RU 2015134620A RU 2610223 C1 RU2610223 C1 RU 2610223C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hall element
magnetic field
surface current
fragment
concentrators
Prior art date
Application number
RU2015134620A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Бацев
Анатолий Николаевич Филиппов
Николай Моисеевич Пушкин
Сергей Матвеевич Картушин
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 RU2015134620A priority Critical patent/RU2610223C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610223C1 publication Critical patent/RU2610223C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению поверхностных токов на цилиндрических и других сложных по форме поверхностях из немагнитных проводящих материалов. Технический результат - повышение уровня полезного сигнала, снимаемого с элемента Холла, и увеличение площади фрагмента с поверхностным током, контролируемым измерителем. Измеритель поверхностного тока содержит сенсорный модуль с элементом Холла, усилитель, вход которого подключен к выходу элемента Холла, а выход - к индикатору, два концентратора магнитного поля. Заостренные части концентраторов расположены рядом с чувствительной зоной элемента Холла и направлены на нее и навстречу друг другу. Концентраторы магнитного поля выполнены из листового гибкого материала, обеспечивающего плотное прилегание их к поверхности фрагмента с поверхностным током сложной формы, причем геометрические размеры концентраторов магнитного поля соизмеримы с геометрическими размерами контролируемого фрагмента с поверхностным током и значительно превышают геометрические размеры элемента Холла. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и, в частности, к измерению поверхностных токов на цилиндрических и других сложных по форме поверхностях из немагнитных проводящих материалов.
Известен измеритель тока, содержащий датчик тока в виде резистивного шунта, включенного последовательно с цепью, по которой протекает измеряемый ток, и измерительную схему, подключенную к резистивному шунту (Интегральный измеритель тока (микросхема) МАХ471 компании Maxim-Dallas. Журнал «Электронные компоненты», №9, 2005 г., стр. 59-63).
Недостатком данного измерителя является гальваническая связь датчика тока и измерительной схемы с цепью, по которой протекает измеряемый ток, а также относительно большая мощность, рассеиваемая на резистивном шунте.
Частично указанные недостатки отсутствуют в измерителе тока ACS713 компании Allegro. Интегральная схема ACS713 имеет встроенный проводник, подключенный к внешним выводам микросхемы и расположенный рядом с элементом Холла. Элемент Холла подключен к входу предусилителя, коэффициент передачи которого определяет диапазон измеряемых токов, подводимых к элементу Холла через встроенный проводник (Микросхема ACS713 Allegro, Allegro MicroSystems, Inc. U.S.A. www.allegromicro.com). Описание подобного измерителя приводится также в патенте РФ №2465609, G01R 15/2, 2011 г. В данных измерителях предусилитель гальванически не связан с встроенным в микросхему проводником, однако подведение измеряемого тока через контакты микросхемы к встроенному проводнику ограничивает области ее применения.
Указанные недостатки отсутствуют в выбранном в качестве прототипа датчике тока с выходом по напряжению, содержащем сенсорный модуль с элементом Холла, два миниатюрных концентратора, направляющих магнитное поле, создаваемое измеряемым током, на чувствительную зону элемента Холла, и предусилитель, подключенный к выходу элемента Холла, (90 кГц IMC-Hall® Current Sensor, CSA-1VG, www.melexis.com). Выходное напряжение этого датчика прямо пропорционально измеряемому току. Нулевое значение тока соответствует половинной величине напряжения питания. При измерении датчик устанавливается над контролируемым проводником с током без электрического контакта с ним. При протекании измеряемого постоянного тока по проводнику вокруг него создается постоянное магнитное поле, которое воздействует на чувствительную зону элемента Холла. На выходе усилителя вырабатывается приращение сигнала ΔU, прямо пропорциональное величине магнитного поля, а следовательно, и измеряемому току в проводнике. При отсутствии тока в проводнике на элемент Холла не воздействует магнитное поле, и усилитель вырабатывает исходное напряжение смещения, равное половине напряжения питания Uo=E/2. В зависимости от направления, в котором протекает измеряемый ток, оно складывается или вычитается с постоянным смещением Uo, которое индицируется вольтметром. Микросхема CSA-1V размещена в корпусе SO-8, имеющем размеры 4×5 мм.
Недостатком данного устройства является низкий уровень полезного сигнала и небольшая контролируемая площадь, по которой протекает измеряемый ток.
Ожидаемый технический эффект предлагаемого изобретения заключается в повышении уровня полезного сигнала, снимаемого с элемента Холла, и увеличении площади фрагмента с поверхностным током, контролируемым измерителем.
Поставленная задача решается тем, что в измерителе поверхностного тока, содержащем сенсорный модуль с элементом Холла, усилитель, вход которого подключен к выходу элемента Холла, а выход - к индикатору, два концентратора магнитного поля, заостренные части которых расположены рядом с чувствительной зоной элемента Холла и направлены на нее и навстречу друг другу, концентраторы магнитного поля выполнены из листового гибкого материала, обеспечивающего плотное прилегание их к поверхности фрагмента с поверхностным током сложной формы, причем геометрические размеры концентраторов магнитного поля соизмеримы с геометрическими размерами контролируемого фрагмента с поверхностным током и значительно превышают геометрические размеры элемента Холла.
Функциональная схема предлагаемого бесконтактного измерителя поверхностных токов приведена на чертеже, на котором показан пример выполнения сенсорного модуля 1 измерителя поверхностных токов с элементом Холла и расположения его на контролируемом фрагменте 6 объекта цилиндрической формы (трубы).
Измеритель поверхностного тока содержит сенсорный модуль 1, который включает в себя элемент Холла 2 и два концентратора магнитного поля 3.1 и 3.2, установленные так, что заостренные части концентраторов магнитного поля 3.1, 3.2 расположены рядом с чувствительной зоной элемента Холла 2 и направлены на нее и навстречу друг другу. Выход элемента Холла 2 подключен к входу усилителя 4, выход которого подключен к индикатору 5. Геометрические размеры концентраторов магнитного поля 3.1 и 3.2 соизмеримы с геометрическими размерами контролируемого фрагмента с поверхностным током 6 и значительно превышают геометрические размеры элемента Холла 2. При этом концентраторы магнитного поля 3.1 и 3.2 выполнены из гибкого листового ферромагнитного материала (например, листового пермаллоя или ферромагнитной резины).
Контролируемыми объектами могут быть трубопроводы, выполненные из проводящих немагнитных материалов, таких как латунь, бронза, нержавеющая сталь и т.д.
При отсутствии поверхностного тока на контролируемом фрагменте 6 на элемент Холла 2 не воздействует магнитное поле, поэтому на выходе усилителя 4 вырабатывается исходный уровень напряжения смещения, равный половине напряжения питания U4=E/2. Это напряжение регистрируется индикатором 5.
При протекании поверхностного тока J=j⋅Δs, по контролируемому фрагменту 6 (где Δs - поперечное сечение контролируемого фрагмента 6, j - плотность тока) вокруг него создается магнитное поле Н, силовые линии которого концентрируются острыми выступами концентраторов магнитного поля 3.1, 3.2 на чувствительной зоне элемента Холла 2, который генерирует на своем выходе холловское напряжение U2, прямо пропорциональное величине магнитного поля Н, а следовательно, и измеряемому поверхностному току J. После усиления усилителем 4 оно регистрируется индикатором 5.
Площадь измерения предлагаемого устройства определяется площадью ΔSкмп, охватываемой концентраторами магнитного поля 3.1, 3.2, и, как видно из схемы устройства (фиг. 1), по сравнению с прототипом увеличивается не менее чем в ΔSкмп/ΔSэх раз, где ΔSэх - площадь датчика с элементом Холла.
Элементы 3.1 и 3.2 концентратора магнитного поля 3 могут быть выполнены из листового гибкого пермаллоя, трансформаторного железа, ферромагнитной резины или другого подходящего гибкого магнитомягкого ферромагнетика с большой магнитной проницаемостью μ.

Claims (1)

  1. Измеритель поверхностного тока, содержащий сенсорный модуль с элементом Холла, усилитель, вход которого подключен к выходу элемента Холла, а выход - к индикатору, два концентратора магнитного поля, заостренные части которых расположены рядом с чувствительной зоной элемента Холла и направлены на нее и навстречу друг другу, отличающийся тем, что концентраторы магнитного поля выполнены из листового гибкого материала, обеспечивающего плотное прилегание их к поверхности фрагмента с поверхностным током сложной формы, причем геометрические размеры концентраторов магнитного поля соизмеримы с геометрическими размерами контролируемого фрагмента с поверхностным током и значительно превышают геометрические размеры элемента Холла.
RU2015134620A 2015-08-17 2015-08-17 Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления RU2610223C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134620A RU2610223C1 (ru) 2015-08-17 2015-08-17 Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134620A RU2610223C1 (ru) 2015-08-17 2015-08-17 Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610223C1 true RU2610223C1 (ru) 2017-02-08

Family

ID=58457371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015134620A RU2610223C1 (ru) 2015-08-17 2015-08-17 Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610223C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179412U1 (ru) * 2017-12-29 2018-05-14 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Измеритель тока
RU204026U1 (ru) * 2019-08-15 2021-05-04 Ольга Владимировна Сергеева Бесконтактный изолированный датчик тока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096787C1 (ru) * 1995-06-06 1997-11-20 Ульяновский государственный технический университет Устройство для бесконтактного измерения больших постоянных токов
US5942895A (en) * 1995-10-30 1999-08-24 Sentron Ag Magnetic field sensor and current and/or energy sensor
US20070164727A1 (en) * 2006-01-19 2007-07-19 Sentron Ag Device for measuring current
US20080174308A1 (en) * 2007-01-19 2008-07-24 Thales Magnetic amplification device comprising a magnetic sensor with longitudinal sensitivity
RU2465609C1 (ru) * 2011-03-02 2012-10-27 Виктор Наумович Мордкович Бесконтактный измеритель тока

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096787C1 (ru) * 1995-06-06 1997-11-20 Ульяновский государственный технический университет Устройство для бесконтактного измерения больших постоянных токов
US5942895A (en) * 1995-10-30 1999-08-24 Sentron Ag Magnetic field sensor and current and/or energy sensor
US20070164727A1 (en) * 2006-01-19 2007-07-19 Sentron Ag Device for measuring current
US20080174308A1 (en) * 2007-01-19 2008-07-24 Thales Magnetic amplification device comprising a magnetic sensor with longitudinal sensitivity
RU2465609C1 (ru) * 2011-03-02 2012-10-27 Виктор Наумович Мордкович Бесконтактный измеритель тока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Optimization of the shape of magnetic field concentrators to improve sensitivity of Hall sensors", P. Leroy, C. Coillot, A. Roux and G. Chanteur, proceedings of the SSD, 05 Congress in 2005. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179412U1 (ru) * 2017-12-29 2018-05-14 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Измеритель тока
RU204026U1 (ru) * 2019-08-15 2021-05-04 Ольга Владимировна Сергеева Бесконтактный изолированный датчик тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10393775B2 (en) Current-measuring device and method for determining an electric current
MX2019003271A (es) Dispositivo para medir corriente electrica.
KR101638234B1 (ko) 전류 센서
CN107076784B (zh) 电流传感器
US20030151406A1 (en) Magnetic field sensor
ATE509280T1 (de) Verfahren zur gleichstrommessung mit grosser messungsschwankung, elektronische anordnung mit einer solchen messvorrichtung und vorrichtung zur stromabschaltung mit einer solchen anordnung
RU2009128061A (ru) Способ и сенсорное устройство для определения положения и/или изменения положения объекта измерения относительно чувствительного элемента
US9310446B2 (en) Magnetic field direction detector
EP1111693A3 (en) Large current detector having a hall-effect device
JP2011149827A (ja) 通電情報計測装置
JP2008180718A (ja) 導電体を流れる電流の測定装置
RU2610223C1 (ru) Способ бесконтактного измерения поверхностного тока и устройство для его осуществления
US9983234B2 (en) Non-contact magnetostrictive current sensor
JP2017510818A5 (ru)
US6853179B2 (en) Angle sensor for measuring magnetic field strength
SE0303612D0 (sv) Metod och anordning för mätning av dimensioner och egenskaper hos ett mätobjekt
Kaufmann et al. Piezo-Hall effect in CMOS-based vertical Hall devices
CN108469594A (zh) 一种高精度、闭环式梯度磁阻传感器
US20160109524A1 (en) Arrangement for Determining Characteristic Variables of an Electrochemical Energy Store
KR101180221B1 (ko) 자기저항센서를 이용한 전류프로브
CN205860981U (zh) 一种基于磁桥原理的铁磁材料厚度检测装置
JP4722717B2 (ja) 電流センサ
Biruu et al. Quantum Well Hall-Effect Sensor Based Handheld Magnetic Scanner with Programmable Electromagnetic Coil for Non-destructive Testing of Ferromagnetic and Non-ferromagnetic Materials
Chen et al. Anti-electromagnetic interference and calibration schemes of flexible current sensor tag for reliable current detection in household appliance
RU2254584C1 (ru) Устройство контроля защиты от электромагнитного поля