RU2724314C1 - Способ контроля характеристики преобразования феррозонда - Google Patents

Способ контроля характеристики преобразования феррозонда Download PDF

Info

Publication number
RU2724314C1
RU2724314C1 RU2019129235A RU2019129235A RU2724314C1 RU 2724314 C1 RU2724314 C1 RU 2724314C1 RU 2019129235 A RU2019129235 A RU 2019129235A RU 2019129235 A RU2019129235 A RU 2019129235A RU 2724314 C1 RU2724314 C1 RU 2724314C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ferroprobe
value
flux gate
flux
measuring device
Prior art date
Application number
RU2019129235A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Цыбин
Артем Александрович Брезинский
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт командных приборов"
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-исследовательский институт командных приборов" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт командных приборов"
Priority to RU2019129235A priority Critical patent/RU2724314C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724314C1 publication Critical patent/RU2724314C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Предложенное изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к производственному контролю характеристики преобразования феррозондом магнитного поля (МП) Земли. Способ контроля характеристики преобразования феррозонда включает подключение источника возбуждения к обмотке возбуждения феррозонда, подключение измерительного устройства к сигнальной обмотке феррозонда, размещение феррозонда в магнитном экране, подключение источника постоянного тока к сигнальной обмотке, установку ряда величин постоянного тока в сигнальной обмотке феррозонда и измерение ряда напряжений второй гармоники в выходном сигнале феррозонда измерительным устройством. При этом ряд величин постоянного тока i ограничивают тремя значениями i∈(i, i= 0, i) с j = 1, 2, 3, значение тока iустанавливают близким к предельному значению рабочего диапазона феррозонда, контролируя напряжение U(i) второй гармоники в выходном сигнале феррозонда, устанавливают значение тока iтакой величины, при котором напряжение U(i) измерительного устройства равно нулю, сравнивают значение U(i) с первым производственным допуском, вычисляют крутизну характеристики преобразования феррозонда по формуле S = U/(i- i), сравнивают значение |S| со вторым производственным допуском, при соответствии результатов сравнения производственным допускам феррозонд передают в эксплуатацию. Техническим результатом является повышение информативности и точности контроля характеристики преобразования феррозонда в процессе производственного контроля. 1 ил.

Description

Область применения
Способ предназначен для производственного контроля характеристики преобразования феррозондом магнитного поля (МП) Земли при напряженности МП много меньше напряженности МП насыщения сердечника феррозонда [1]. В качестве информационного параметра рассматривается амплитуда напряжения второй гармоники в ЭДС (электродвижущая сила) сигнальной обмотки феррозонда.
Уровень техники
Известен способ контроля характеристики феррозонда [2], который заключается в соосной установке двух магнитов на расстоянии 40 см, между которыми соосно устанавливают феррозонд. Щуп эталонного магнитометра устанавливают в непосредственно близости к контролируемому феррозонду. Контролируют показания эталонного магнитометра и перемещают магниты до получения нулевого значения индукции по показаниям эталонного магнитометра. Подают электропитание на обмотку возбуждения контролируемого феррозонда. Перемещают один магнит ближе к контролируемому феррозонду до показания эталонного магнитометра равного 70 мкТл. Вольтметром контролируют среднее значение ЭДС феррозонда сигнальной обмотки. Сравнивают измеренное значение с заданным по документации значением 200 мВ, которое должно быть не менее. Измеряют частоту сигнала сигнальной обмотки. Сравнивают измеренное значение с заданным по документации значением. Возвращают первый магнит в исходное положение - нулевое значение индукции по показаниям эталонного магнитометра. Повторяют описанную процедуру с перемещением второго магнита.
Способ позволяет контролировать наличие функционирования феррозонда. Недостатком способа является низкая информативность, которая заключается в отсутствии данных о значении крутизны характеристики преобразования МП в электрический сигнал, в отсутствии данных о смещении нуля феррозонда.
Наиболее близкой по технической сущности является часть способа определения характеристики феррозонда при температурных испытаниях [3], которая для нормальных климатических условий с температурой 20°C (НКУ) и выбрана в качестве прототипа. Способ включает подключение источника возбуждения к обмотке возбуждения феррозонда, подключение измерительного устройства к сигнальной обмотке феррозонда, размещение феррозонда в магнитном экране, подключение источника постоянного тока к сигнальной обмотке, установку ряда величин постоянного тока в сигнальной обмотке феррозонда и измерение ряда напряжений второй гармоники в выходном сигнале феррозонда измерительным устройством.
Недостатком способа является низкая информативность, которая заключается в отсутствии информации о пригодности феррозонда к эксплуатации.
Цель изобретения
Целью изобретения является повышение информативности. Поставленная цель достигается за счет того, что ряд величин постоянного тока i ограничивают тремя значениями ij∈(i1, i2 = 0, i3) с j = 1, 2, 3, значение тока i1 устанавливают близким к предельному значению рабочего диапазона феррозонда, контролируя напряжение U(i) второй гармоники в выходном сигнале феррозонда, устанавливают значение тока i3 такой величины, при котором напряжение U3(i3) измерительного устройства равно нулю, сравнивают значение U2(i2) с первым производственным допуском, вычисляют крутизну характеристики преобразования феррозонда по формуле S=U1/(i1 - i3), сравнивают значение |S| со вторым производственным допуском, при соответствии результатов сравнения производственным допускам феррозонд передают в эксплуатацию.
Сущность изобретения
Способ предполагает на производственном рабочем месте контроля параметров феррозонда использование, измерительного устройства, например селективного вольтметра или синхронного детектора (устройства выборки и хранения) для измерения амплитуды U напряжения второй гармоники в ЭДС феррозонда, высокостабильного генератора возбуждения феррозонда и источника тестового постоянного тока i. Заметим, что селективный вольтметр не отображает фазовое соотношение между сигналом U второй гармоники в ЭДС феррозонда и сигналом генератора возбуждения феррозонда.
Феррозонд размещают в ферромагнитный экран. В сердечнике феррозонда создают напряженность поля возбуждения. Измеряют три значения Uj(ij), где j = 1, 2, 3 напряжения второй гармоники в ЭДС феррозонда при значениях тестового постоянного тока ij∈(i1, i2 = 0, i3). Запоминают значения этих напряжений. Величину постоянного тока i1 в обмотке феррозонда (например, в сигнальной) устанавливают близкой к предельному значению тока Iмах компенсации МП магнитометра, организованного для функционирования по методу компенсации МП в сердечнике феррозонда [1], что соответствует максимальному значению измеряемого параметра МП магнитометром, укомплектованного контролируемым феррозондом. Иначе значение Iмах есть величина нормированная и известная для идеальных феррозондов и электронной части магнитометра - совокупности конкретных типов изделий, которая и определяет предельное значение рабочего диапазона идеального феррозонда. Величина измеренного напряжения U2(i2) определяется, в частности, технологическими ограничениями при изготовлении феррозонда. Ограниченность технологических возможностей при изготовлении феррозонда приводит к асимметрии феррозонда и имеет статус - «смещение нуля».
Далее, контролируя величину амплитуды напряжения U(i) второй гармоники выходной ЭДС феррозонда, изменяют тестовый постоянный ток i в обмотке феррозонда до i=i3, при котором значение амплитуды напряжения второй гармоники в выходной ЭДС феррозонда U3(i3) = 0. Запоминают значение i3. Заметим, что зависимость U(i) имеет нелинейность, величина которой определяется соотношением напряженности H(i) и напряженности Hs насыщения материала сердечника феррозонда.
Варианты характеристик U(Ф1,i) и U(Ф2,i) для двух феррозондов Ф1 и Ф2 с разнофазным «смещением нуля», определяемых с использованием селективного вольтметра и отображаемые сплошными линиями, приведены на фиг. 1, где также пунктирными линиями отображены характеристики U(Ф1,iк)* и U(Ф2,iк)* феррозондов Ф1 и Ф2 с учетом фазы напряжения U(i) - измерение напряжений с использованием синхронного детектора (устройства выборки и хранения). Соответственно результаты измерения селективным вольтметром - положительные значения. Характеристики на фиг. 1 изображены без учета нелинейности. При измерениях U(i) селективным вольтметром соотношение знаков токов i1 и i3 определяется знаком фазы напряжения U2 «смещения нуля». Например, для феррозонда Ф2 на фиг. 1 знаки токов i1 и i3 одинаковы, а для феррозонда Ф1 - различны. Таким образом, знак тока i3 в этом случае определяет знак (фазу) «смещения нуля» феррозонда. Крутизну S характеристики преобразования МП феррозондом вычисляют по формуле S=U1/(i1 - i3) с учетом знака ток i3. Значение U2(i2) сравнивают с первым производственным допуском по «смещению нуля»: |U2(i2)| ≤ Uдоп, где Uдоп - положительное значение границы допустимого симметричного отклонения ±Uдоп по документации феррозонда. Вычисленное значение S сравнивают со вторым производственным допуском по крутизне характеристики преобразования МП феррозондом: S1≤|S|≤S2, где S1, S2 - границы допустимых отклонений по документации феррозонда. При соответствии результатов сравнения производственным допускам, феррозонд передают в эксплуатацию.
Физические основы нелинейности зависимости U(i) аналогичны известным причинам, приводящим к нелинейности при измерении параметра МП магнитометром по методу прямого преобразования (непосредственное измерение амплитуды U(i) феррозонда). При H(i)/Hs ≤ 0,1 величина нелинейности при расчете с использованием arctg аппроксимации петли гистерезиса материала сердечника феррозонда составляет величину ≤3%. Это отличие от линейности не препятствует разбраковке феррозондов с допуском ΔS = ±15…30% и более при их изготовлении. Отличие S от феррозонда к феррозонду при их изготовлении в пределах допуска ΔS устраняется на этапе регулировки магнитометра, например, с использованием прецизионных методов контроля [4]. При необходимости рассмотренная нелинейность характеристики феррозонда при их разбраковке может быть учтена как систематическая погрешность.
Технический результат
Применение способа в производственных условиях за счет введения дополнительных операций относительно операций в НКУ прототипа [3] обеспечивает осуществление разбраковки феррозондов. Возможна автоматизация процесса разбраковки феррозондов как в НКУ, так и при температурном воздействии. При этом не исключается возможность совместно-комбинационного использования настоящего и известного способа [3]. Кроме того, для широко распространенных не эксклюзивных феррозондов настоящий способ в НКУ также обеспечивает достаточное определение характеристики U(i) феррозонда по двум точкам (фиг. 1), расширяя при этом функциональные возможности в НКУ.
Источники информации
1. Афанасьев Ю. Феррозонды. Л.: Энергоатомиздат, 1969 г.
2. ДАТЧИК ФЕРРОЗОНДОВЫЙ ДФ-002 Инструкция по контролю параметров ИНАЯ.411511.002 И22. 2018 г.
3. Способ определения характеристики феррозонда при температурных испытаниях. Патент RU 2687170. МПК G01R 35/00, 2019 г.
4. Магнитометр аналоговый МА-5 Технические условия КМИВ.411172.004 ТУ, г. Раменское, 2000 г.

Claims (1)

  1. Способ контроля характеристики преобразования феррозонда включает подключение источника возбуждения к обмотке возбуждения феррозонда, подключение измерительного устройства к сигнальной обмотке феррозонда, размещение феррозонда в магнитном экране, подключение источника постоянного тока к сигнальной обмотке, установку ряда величин постоянного тока в сигнальной обмотке феррозонда и измерение ряда напряжений второй гармоники в выходном сигнале феррозонда измерительным устройством, отличающийся тем, что с целью повышения информативности ряд величин постоянного тока i ограничивают тремя значениями ij∈(i1, i2 = 0, i3) с j = 1, 2, 3, значение тока i1 устанавливают близким к предельному значению рабочего диапазона феррозонда, контролируя напряжение U(i) второй гармоники в выходном сигнале феррозонда, устанавливают значение тока i3 такой величины, при котором напряжение U3(i3) измерительного устройства равно нулю, сравнивают значение U2(i2) с первым производственным допуском, вычисляют крутизну характеристики преобразования феррозонда по формуле S = U1/(i1 - i3), сравнивают значение |S| со вторым производственным допуском, при соответствии результатов сравнения производственным допускам феррозонд передают в эксплуатацию.
RU2019129235A 2019-09-16 2019-09-16 Способ контроля характеристики преобразования феррозонда RU2724314C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019129235A RU2724314C1 (ru) 2019-09-16 2019-09-16 Способ контроля характеристики преобразования феррозонда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019129235A RU2724314C1 (ru) 2019-09-16 2019-09-16 Способ контроля характеристики преобразования феррозонда

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724314C1 true RU2724314C1 (ru) 2020-06-22

Family

ID=71135933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019129235A RU2724314C1 (ru) 2019-09-16 2019-09-16 Способ контроля характеристики преобразования феррозонда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724314C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU779950A1 (ru) * 1978-11-29 1980-11-15 Научно-Производственное Объединение "Геофизика" Министерства Геологии Ссср Устройство дл калибровки магнитометра
WO1999064720A1 (en) * 1998-06-12 1999-12-16 Baker Hughes Incorporated Method for magnetic survey calibration and estimation of uncertainty
US6130534A (en) * 1998-03-10 2000-10-10 Chung Shan Institute Of Science And Technology Method of calibrating a three-axis magnetometer
RU2229727C1 (ru) * 2002-11-27 2004-05-27 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ определения корректирующей матрицы трехкомпонентного магнитометра
RU2386141C1 (ru) * 2008-07-04 2010-04-10 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Способ определения параметров градуировочной характеристики магнитометра
US20150130443A1 (en) * 2011-02-22 2015-05-14 Peter T. Jones Magnetometer test arrangement and method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU779950A1 (ru) * 1978-11-29 1980-11-15 Научно-Производственное Объединение "Геофизика" Министерства Геологии Ссср Устройство дл калибровки магнитометра
US6130534A (en) * 1998-03-10 2000-10-10 Chung Shan Institute Of Science And Technology Method of calibrating a three-axis magnetometer
WO1999064720A1 (en) * 1998-06-12 1999-12-16 Baker Hughes Incorporated Method for magnetic survey calibration and estimation of uncertainty
RU2229727C1 (ru) * 2002-11-27 2004-05-27 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ определения корректирующей матрицы трехкомпонентного магнитометра
RU2386141C1 (ru) * 2008-07-04 2010-04-10 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Способ определения параметров градуировочной характеристики магнитометра
US20150130443A1 (en) * 2011-02-22 2015-05-14 Peter T. Jones Magnetometer test arrangement and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mohns et al. An AC current transformer standard measuring system for power frequencies
US9541609B2 (en) Digital amplifier with feedforward and feedback control
CN104335061A (zh) 磁元件控制装置、磁元件控制方法以及磁检测装置
Yang et al. A new compact fluxgate current sensor for AC and DC application
Siegenthaler et al. A computer-controlled calibrator for instrument transformer test sets
Callegaro et al. On the calibration of direct-current current transformers (DCCT)
US9035648B2 (en) Magnetic sensor characterization
Stenglein et al. Guideline for hysteresis curve measurements with arbitrary excitation: Pitfalls to avoid and practices to follow
RU2724314C1 (ru) Способ контроля характеристики преобразования феррозонда
RU2723154C1 (ru) Способ производственного контроля характеристики преобразования феррозонда
RU2723153C1 (ru) Способ контроля характеристики преобразования магнитного поля феррозондом
Brown et al. The enhanced performance of the DCC current comparator using AccuBridge® technology
CN113406550A (zh) 一种电流检测校准方法和系统
Beug et al. A new calibration transformer and measurement setup for bridge standard calibrations up to 5 kHz
RU143663U1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
Kašpar et al. Induction Coils: voltage versus current output
CA1276234C (en) Electrical measuring instrument for high voltage power measurements
RU2749303C1 (ru) Способ определения допустимости использования феррозонда в магнитометре
RU2262712C2 (ru) Устройство для измерения магнитных характеристик ферромагнитных материалов
Lu et al. Development of characteristic test system for GMR sensor
Istrate et al. Fictive power source for calibrations in railway systems
So et al. A new current-comparator-based high-voltage low-power-factor wattmeter
Marin et al. Hysteresis cycle measurements using an innovative laboratory equipment
RU2421748C2 (ru) Способ испытания изделий из магнитомягких материалов
Kasuga B-clock system for the KEK main ring