RU2730885C1 - Способ измерения скорости движения проводника с током - Google Patents

Способ измерения скорости движения проводника с током Download PDF

Info

Publication number
RU2730885C1
RU2730885C1 RU2019126048A RU2019126048A RU2730885C1 RU 2730885 C1 RU2730885 C1 RU 2730885C1 RU 2019126048 A RU2019126048 A RU 2019126048A RU 2019126048 A RU2019126048 A RU 2019126048A RU 2730885 C1 RU2730885 C1 RU 2730885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
conductor
current
measurement
sensors
Prior art date
Application number
RU2019126048A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Январёв
Николай Иванович Горбатенко
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Priority to RU2019126048A priority Critical patent/RU2730885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2730885C1 publication Critical patent/RU2730885C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости, прямолинейного движения проводников с током, в частности, при контроле скорости разгона токопроводящих плазменных сгустков в электродинамических магнитоплазменных ускорителях. Технический результат изобретения заключается в том, что присутствует линейная зависимость между первичным измерительным сигналом и значением скорости движения проводника с током, за счет чего решается задача упрощения измерения скорости. Изобретение представляет собой способ измерения скорости движения проводника с током на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками, содержащий измерение тока I, протекающего в проводнике. В соответствии с предлагаемым способом непрерывно измеряют разностный сигнал ud(t) двух упомянутых датчиков, возмущаемых полем движущегося проводника, рассчитывают вспомогательный коэффициент К и определяют скорость движения проводника. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров, в частности скорости, прямолинейного движения проводников с током.
Известен способ измерения скорости движения объекта (авт. свид. СССР №1818588, МПК G01Р 3/64, БИ №20, 1993 г.) на участке траектории между двумя идентичными датчиками положения с колоколообразной передаточной характеристикой, заключающийся в непрерывном измерении сигналов U1, U2 возмущения двух упомянутых датчиков полем движущегося объекта, причем, предварительно, до начала измерения принимают значение масштабирующего коэффициента Хe, численно равным значению перемещения объекта, соответствующего изменению выходного сигнала каждого датчика положения в е раз. В процессе измерения скорости определяют координатную функцию F по формуле
Figure 00000001
а скорость v движения объекта определяют как
Figure 00000002
Описанный способ имеет низкую помехозащищенность в условиях наличия сильных импульсных помех, обусловленную выполнением при определении скорости операции дифференцирования по времени координатной функции F, что приводит к "подчеркиванию" помех, присутствующих на входе измерительного устройства.
Наиболее близким к заявляемому (прототипом) является способ измерения скорости движения проводника с током (Пат. 2208793 Рос. Федерация, МПК G01P 3/50 - №2001128575/28, опубл. 20.07.2003) на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками, предполагающий измерение тока I, протекающего в проводнике. В соответствии со способом-прототипом непрерывно измеряют сигналы U1, U2 возмущения двух упомянутых датчиков полем движущегося проводника, причем, предварительно, до начала измерения принимают значение масштабирующего коэффициента Хе, численно равным значению перемещения проводника, соответствующего изменению выходного сигнала датчика положения в е раз, а скорость v движения проводника с током определяют как
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- постоянный коэффициент; μ0 = 4π⋅10-7 - магнитная постоянная; N, SД - соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика.
Недостатком способа-прототипа является то, что в измерительном устройстве, которое будет реализовывать этот способ измерения, необходимо наличие блока извлечения квадратного корня. Упомянутый блок является относительно сложным, обуславливающим дополнительную инструментальную погрешность, в случае его реализации в аппаратном аналоговом варианте. В случае использования цифровой обработки первичных сигналов блок извлечения квадратного корня может быть реализован виртуально, как отдельный программный модуль. Но и в этом случае вычисление квадратного корня является более сложной вычислительной операцией, обуславливающей большие задержки времени, по сравнению с линейными операциями. Таким образом, независимо от варианта исполнения измерительного устройства, реализующего способ-прототип, необходимость извлекать квадратный корень усложняет процедуру измерения скорости движения проводника с током.
Задачей предполагаемого изобретения является упрощение измерения скорости движения проводника с током.
Технический результат изобретения заключается в том, что в предлагаемом способе, в отличие от способа-прототипа, присутствует линейная зависимость между первичным измерительным сигналом и окончательным информативным параметром - значением скорости движения проводника с током, за счет чего решается задача упрощения измерения скорости.
Изобретение заключается в том, что в способе измерения скорости движения проводника с током на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками, предполагающем измерение тока I, протекающего в проводнике, непрерывно измеряют разностный сигнал ud (t) двух упомянутых датчиков, возмущаемых полем движущегося проводника, а скорость v(t) его движения определяют как
Figure 00000005
где t - время;
Figure 00000006
; μ0=4π⋅10-7 - магнитная постоянная; N, SД - соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика; С - постоянный коэффициент, определяемый по результатам предварительного физического эксперимента или компьютерного моделирования.
От прототипа изобретение отличается тем, что непрерывно измеряют разностный сигнал ud (t) двух индукционных датчиков, возмущаемых полем движущегося проводника, а скорость v(t) его движения определяют как
Figure 00000007
где t - время;
Figure 00000008
; μ0=4π⋅10-7 - магнитная постоянная; N, SД - соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика; С - постоянный коэффициент, определяемый по результатам предварительного физического эксперимента или компьютерного моделирования.
На фиг. 1 приведены результаты компьютерного моделирования сигналов u1(t), u2(t) двух датчиков, реагирующих на движущийся проводник с током, а также их разностный сигнал ud(t). Сигналы показаны как функции от координаты х положения проводника с током.
На фиг. 2 приведена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ измерения скорости движения проводника с током, например, токопроводящего плазменного сгустка в канале электродинамического ускорителя плазмы (Колесников П.М. Электродинамическое ускорение плазмы. - М.: Атомиздат, 1971. с. 389).
Как известно (статья: Cook R.W. Observation and analysis of current carrying plasmas in rail gun //IEEE Transactions on Magnetics. 1986. V. 22. No. 6. P. 1423-1428), выходной сигнал и индукционного датчика, возмущаемого магнитным полем движущегося проводника с током, может быть описан следующим образом:
Figure 00000009
где N, SД - соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика; v - скорость перемещения проводника с током; μ0=4π⋅10-7 [Гн/м] - магнитная постоянная; I - ток, протекающий в движущемся проводнике; ƒ[x(t)] [1/м2] - мультипликативная составляющая сигнала индукционного датчика, представляющая собой сложную функцию от координаты х(t) положения проводника на траектории его движения; t - время. Таким образом, функции выходных сигналов пары датчиков, установленных вдоль траектории движения проводника с током при его нахождении между датчиками, могут быть описаны с использованием (1) следующими выражениями:
Figure 00000010
Figure 00000011
где L - расстояние между датчиками, а за нулевую точку координат х принимается середина этого расстояния.
Далее, используя (2) и (3) запишем выражение для разностного сигнала ud[x(t)] двух датчиков:
Figure 00000012
Как видно (см. фиг. 1) на функции разностного сигнала можно выделить участок, который с достаточной степенью точности может быть охарактеризован как постоянный, то есть не изменяющийся с изменением х. Это соответствует взаимной компенсации изменений функций ƒ[x(t)+L/2] и ƒ[x(f)-L/2] в правой части (4). Следовательно, составляющая {ƒ[x(t)+L/2]-ƒ[x(t)-L/2]} в (4) может быть с достаточной степенью точности замещена некоторым постоянным коэффициентом С, имеющим размерность [1/м2]. С учетом этого перепишем выражение (4) следующим образом:
Figure 00000013
Таким образом, как следует из (5), непрерывно измеряя разностный сигнал ud(t) двух идентичных индукционных датчиков, возмущаемых полем проводника с током, движущегося на участке траектории между ними, и выполняя операцию измерения тока I, протекающего в проводнике, можно определять скорость v(t) движения проводника с током как
Figure 00000014
Обозначив через K постоянный коэффициент
Figure 00000015
в (6), можно записать выражение для скорости v(t) движения проводника с током в окончательном виде:
Figure 00000016
Таким образом, в предлагаемом способе, в отличие от способа-прототипа, присутствует линейная зависимость между первичным измерительным сигналом и окончательным информативным параметром - значением скорости движения проводника с током, за счет чего решается задача упрощения измерения скорости.
Заявляемый способ измерения скорости движения проводника с током может быть реализован, например, следующим устройством (см. фиг. 2).
Проводник 1 с током (например, плазменный сгусток) движется по проводящим направляющим 2, обеспечивающим протекание тока в проводнике и образующим траекторию его движения. Устройство содержит блок измерения тока (БИТ) 3, сформированного, например, на базе так называемого пояса Роговского (Панин В.В., Степанов Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей. - М.:, Энергоатомиздат, 1987. с. 120). Указанный ток протекает в электрической цепи, которая образована источником тока (ИТ) 4, питающими проводниками 5, проводящими направляющими 2 и движущимся проводником 1. Устройство для измерения скорости содержит также два идентичных индукционных датчика (Д) 6 и 7, на участке траектории между которыми производится измерение скорости движущегося проводника 1. Датчики 6 и 7 подключены через управляемые ключи 8 и 9 соответственно к первому и второму входам блока измерения разностного сигнала (БИРС) 10 (сформированного, например, на базе дифференциального усилителя), а БИТ 3 соединен через управляемый ключ 11 с входом "делитель" блока деления (БД) 12. Управляющие входы управляемых ключей 8, 9 и 11 подключены к выходу порогового элемента (ПЭ) 13, вход которого соединен с выходом датчика 7, который является первым по направлению движения объекта. Выход БИРС 10 подключен к входу "делимое" БД 12. Выход БД 12 подключен к первому входу блока умножения (БУ) 13, а второй вход БУ 13 является общим входом устройства для измерения скорости и предназначен для подачи сигнала, пропорционального значению постоянного коэффициента
Figure 00000017
Выход БУ 13 является общим выходом устройства для измерения скорости.
Устройство функционирует следующим образом.
При проходе движущегося проводника с током первого по направлению движения датчика 7, на выходе ПЭ 13 вырабатывается управляющий сигнал (ПЭ 13 срабатывает при нарастании сигнала датчика 7 до определенного значения), воздействующий на управляемые ключи 8, 9 и 11. В результате управляемые ключи 8,9, 11 включаются и происходят подключения датчиков 6 и 7 соответственно к первому и второму входам БИРС 10, а БИТ 3 соединяется с входом "делитель" БД 12. На выходе БИРС 10 появляется разностный сигнал ud(t) датчиков 6 и 7. Этот сигнал подается на вход "делимое" БД 12, на вход "делитель" которого с выхода БИТ 3 непрерывно поступает сигнал, пропорциональный току I, который протекает в движущемся проводнике 1. Таким образом, на выходе БД 12 вырабатывается сигнал отношения
Figure 00000018
и передается на первый вход БУ 13. На второй вход БУ 13 подается сигнал, пропорциональный значению постоянного коэффициента
Figure 00000019
что обеспечивает непрерывное формирование на выходе БУ 13 сигнала
Figure 00000020
пропорционального скорости v движения проводника 1 с током.
Использование заявляемого технического решения позволит упростить измерение скорости движения проводника с током.

Claims (3)

  1. Способ измерения скорости движения проводника с током на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками, предполагающий измерение тока I, протекающего в проводнике, отличающийся тем, что непрерывно измеряют разностный сигнал ud(t) двух упомянутых датчиков, возмущаемых полем движущегося проводника, а скорость v(t) его движения определяют как
  2. Figure 00000021
  3. где t - время;
    Figure 00000022
    ; μ0=4⋅10-7 - магнитная постоянная; N, SД - соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика; С - постоянный коэффициент, определяемый по результатам предварительного физического эксперимента или компьютерного моделирования.
RU2019126048A 2019-08-16 2019-08-16 Способ измерения скорости движения проводника с током RU2730885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126048A RU2730885C1 (ru) 2019-08-16 2019-08-16 Способ измерения скорости движения проводника с током

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126048A RU2730885C1 (ru) 2019-08-16 2019-08-16 Способ измерения скорости движения проводника с током

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2730885C1 true RU2730885C1 (ru) 2020-08-26

Family

ID=72237902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126048A RU2730885C1 (ru) 2019-08-16 2019-08-16 Способ измерения скорости движения проводника с током

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2730885C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2722475C2 (ru) * 1976-05-20 1989-01-26 Aktiebolaget Atomenergi, Stockholm, Se
RU2208793C1 (ru) * 2001-10-22 2003-07-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2381509C1 (ru) * 2008-12-05 2010-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2477489C1 (ru) * 2011-09-05 2013-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения скорости движения проводника с током

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2722475C2 (ru) * 1976-05-20 1989-01-26 Aktiebolaget Atomenergi, Stockholm, Se
RU2208793C1 (ru) * 2001-10-22 2003-07-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2381509C1 (ru) * 2008-12-05 2010-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2477489C1 (ru) * 2011-09-05 2013-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения скорости движения проводника с током

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3316762A (en) Apparatus and process for measuring fluid flow
RU2730885C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
CN102356296B (zh) 一种测量设置在金属物件上的金属层的厚度的方法和装置
RU2381509C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
Plotnikov Evaluation of limitations of the transient electromagnetic method in shallow-depth studies: Numerical experiment
RU2477489C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2208793C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
US1997163A (en) Electrical prospecting
Pavlyuchenko et al. Calculating distributions of pulsed magnetic fields under hysteretic interference
US3434048A (en) Eddy current apparatus for testing the hardness of a ferromagnetic material
US9817146B2 (en) Method and device for measuring distances by means of inductive sensors
KR102016828B1 (ko) 노이즈원 분석 방법
ATE350671T1 (de) Verfahren und anordnung zur kontaktlosen bestimmung von räumlichen geschwindigkeitsverteilungen in elektrisch leitfähigen flüssigkeiten
RU2121129C1 (ru) Преобразователь перемещений
RU2291419C2 (ru) Вихретоковое измерительное устройство
RU76717U1 (ru) Устройство для измерения скорости движения контролируемого объекта
JP2015001788A (ja) 検出装置及び検出方法
RU1818588C (ru) Способ измерени скорости движени объекта
KR100467314B1 (ko) 전자기 유량계
SU979858A2 (ru) Способ измерени расхода жидкостей ионной проводимости
RU2489686C2 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
Liu et al. A Non-contact Electromagnetic Motion Measurement Method
SU609973A1 (ru) Способ градуировки электромагнитных расходомеров
RU2199753C1 (ru) Способ измерения скорости движения объекта
CN111562417A (zh) 应用线圈做频率补偿的电流传感器