RU71771U1 - Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси - Google Patents

Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси Download PDF

Info

Publication number
RU71771U1
RU71771U1 RU2007143125/22U RU2007143125U RU71771U1 RU 71771 U1 RU71771 U1 RU 71771U1 RU 2007143125/22 U RU2007143125/22 U RU 2007143125/22U RU 2007143125 U RU2007143125 U RU 2007143125U RU 71771 U1 RU71771 U1 RU 71771U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
poles
tips
false
measuring system
Prior art date
Application number
RU2007143125/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Васильевич Рязанов
Сергей Владимирович Антонов
Александр Николаевич Докичев
Original Assignee
Алексей Васильевич Рязанов
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 Алексей Васильевич Рязанов filed Critical Алексей Васильевич Рязанов
Priority to RU2007143125/22U priority Critical patent/RU71771U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU71771U1 publication Critical patent/RU71771U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Полезная модель измерительной системы газоанализатора кислорода относится к области измерения концентрации газов в газовых смесях, в частности для измерения концентрации кислорода. В полезной модели решается задача уменьшения массово-габаритных характеристик, уменьшения потребления энергии и обеспечения линейности зависимости выходного сигнала от концентрации кислорода в газовой смеси в диапазоне 0-100%. Задача решается: - оптимальным выбором места расположения чувствительных элементов в магнитном поле постоянных магнитов, т.е. чувствительные элементы расположены в точке магнитного поля, где достигается максимум произведения напряженности магнитного поля на первую производную напряженности по расстоянию и, следовательно, достигается максиму силы термомагнитной конвекции; - использованием в качестве чувствительных элементов микро-спирали из литого микро-провода с диаметром жилы 10-12 мкм в высокотермической изоляции, которая имеет фактически точечную форму; что позволяет использовать магниты меньшей массы и уменьшить потребление энергии для разогрева спирали.

Description

Полезная модель относится к области измерения концентрации газов в газовых смесях, то есть к датчикам служащим для измерения концентрации кислорода.
В литературе [Павленко В.А Газоанализаторы. М., Л.: Машиностроение. 1965. стр.72-93] описаны устройства, предназначенные для измерения концентрации кислорода в газовых смесях на основе магнитной восприимчивости кислорода, которая превышает магнитную восприимчивость других газов в сотни раз.
Известна измерительная система на основе кольцевой камеры [Там же стр.76 Фиг.35]. Камера представляет собой полое металлическое кольцо, в диаметральном канале которого установлена тонкостенная стеклянная трубка. На трубке намотана платиновая спираль, нагреваемая электрическим током. Тонкостенная трубка с намотанной на ней платиновой спиралью является чувствительным элементом. Спираль состоит из двух секций, одна из которых помещается между полюсами магнита. Секции платиновой проволоки являются смежными рабочими плечами измерительного моста постоянного тока, Двумя другими плечами служат постоянные сопротивления.
Измерительные системы такого типа вследствие высокой тепловой инерции требуют длительного времени запуска, относительно низкую чувствительность, достаточно большие массовогабаритные и энергетические характеристики.
Наиболее близкой к предполагаемой полезной модели является измерительная система [Там же стр.78, фиг.38], содержащая одну или две пары магнитных полюсов и одну или две пары ложных полюсов; ложные полюса представляют собой наконечники из немагнитного материала, имеющие в рабочем пространстве форму аналогичную магнитным наконечникам, вблизи магнитных и ложных полюсов размещены рабочий и сравнительный чувствительные элементы.
Целью полезной модели является сокращение массово-габаритных характеристик, уменьшение потребления энергии и обеспечении линейности зависимости выходного сигнала от концентрации кислорода в газовой смеси в диапазоне 0-100%.
Цель достигается тем, что в измерительной системе, содержащей одну пару магнитных и одну пару ложных полюсов, ложные полюса представляют собой наконечники из немагнитного материала, имеющие в рабочем пространстве форму аналогичную магнитным наконечникам, магнитные и ложные полюса располагают горизонтально. В основании камеры под зазорами наконечников магнитных и ложных полюсов жестко укреплены рабочий и сравнительный чувствительные элементы соответственно, так, что спираль рабочего чувствительного элемента расположена внутри зазора между наконечников магнитных полюсов по осевой линии на расстоянии 0.3-0.5 мм от внешнего края наконечников, а сравнительный чувствительный элемент установлен симметрично рабочему в зазоре наконечников ложных полюсов. Каждый чувствительный элемент, представляет собой микро-спираль из литого микро-провода с диаметром жилы 10-12 мкм в высоко-термической изоляции толщиной 1-1,2 мкм, причем спираль намотана так, чтобы изоляция витков при намотке была сплавлена. Наконечники магнитных и ложных полюсов установлены симметрично, причем наконечники полюсов установлены к внешним сторонам камеры измерительной системы.
На фиг.1 изображен вариант измерительной системы, которая содержит камеру измерительной системы 1, внутри которой жестко закреплены полюса постоянных магнитов 2 и ложных магнитов 3, рабочий чувствительный элемент 4 закреплен в основании камеры измерительной системы так, что спираль рабочего чувствительного элемента расположена в зазоре наконечников магнитных полюсов 2 на осевой линии на расстоянии 0,3-0,5 мм от внешних краев наконечников. Сравнительный чувствительный элемент 5 установлен симметрично рабочему чувствительному элементу 4 в основании камеры измерительной системы 1 так, что спираль сравнительного чувствительного элемента 5 расположена в зазоре наконечников ложных полюсов 3, на осевой линии на расстоянии 0,3-0,5 мм от внешних краев наконечников. Против зазоров магнитных полюсов 2 и ложных полюсов 3 в боковых стенках камеры измерительной системы 1 выполнены отверстия 6 для прохождения газовой смеси.
На фиг.2 изображен чувствительный элемент, содержащий транзисторную стойку 7, содержащую спираль 8, концы которой приварены к электрическим выводам 9, транзисторной стойки 7. Вторые концы электрических выводов 9, служат для подключения чувствительных элементов 4 и 5 к электрической схеме газоанализатора.
На фиг.3 изображена спираль 8 чувствительных элементов 4 и 5, которая выполнена из микро-провода 10 с толщиной жилы 10-12 мкм, в высоко-термической изоляции 11 толщиной 1-1,2 мкм, причем изоляция сплавлена при намотке и образует сплавной шов 12.
Для подключения чувствительных элементов 4 и 5 к электрической схеме их соединяют последовательно.
Измерительная система работает следующим образом. К свободным электрическим выводам 9 транзисторных стоек 7 подводят напряжение. При
этом спирали 8 чувствительных элементов 4 и 5 нагреваются до температуры 200-250С°. Если в газовой среде есть кислород, то под действием магнитного поля создаваемого постоянными магнитами 2, кислород втягивается в направлении падения напряженности магнитного поля через отверстие 6 в боковой стенке камеры измерительной системы 1. Движение кислорода в магнитном поле способствует охлаждению спирали 8 рабочего чувствительного элемента 4, что приводит к изменению ее омического сопротивления, чего не происходит со сравнительным чувствительным элементом 5. Изменение омического сопротивления приводит к изменению падения напряжения на рабочем чувствительном элементе 4, которое пропорционально концентрации кислорода в газовой смеси. Чувствительные элементы 4 и 5 могут быть соединены по мостовой схеме с применением дополнительных элементов. В этом случае балансировку моста проводят на чистом азоте. Рассогласование моста при наличии кислорода в газовой смеси пропорционально его концентрации.
Технико-экономическая эффективность обусловлена тем, что спираль рабочего и сравнительного чувствительных элементов имеет омическое сопротивление 30-32 Ом, в отличии от прототипа, который имеет сопротивление 40 Ом [Там же стр.77], и следовательно, требует меньших затрат энергии для разогрева спиралей до температуры 200-250°С. Кроме того спираль предлагаемого чувствительного элемента фактически имеет точечную форму, что позволяет установить ее в точку магнитного поля, где достигается максимум произведения напряженности магнитного поля на первую производную напряженности по расстоянию, следовательно достигается максимум силы термомагнитной конвекции, которая, вызывая движение кислорода, способствует большему охлаждению спирали рабочего чувствительного элемента. Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении чувствительности измерительной системы, при прочих равных условиях. Местоположение точки магнитного поля, в которой достигается максимум произведения напряженности магнитного поля на первую производную напряженности по расстоянию, было выявлено методом математического моделирования на ЭВМ. Кроме того, это обстоятельство позволяет использовать в качестве магнитных полюсов постоянные магниты меньших физических размеров, что способствует снижению массового габаритных характеристик измерительной системы. При горизонтальном расположении магнитных и ложных полюсов и указанном расположении чувствительных элементов экспериментально получены линейные характеристики зависимости выходного сигнала от концентрации кислорода в газовой смеси в диапазоне 0-100% в отличии от характеристик измерительной системы [Там же стр.80 фиг.40].

Claims (1)

  1. Измерительная система газоанализатора, содержащая одну пару магнитных и одну пару ложных полюсов, ложные полюса представляют собой наконечники из немагнитного материала, имеющие в рабочем пространстве форму, аналогичную магнитным наконечникам, вблизи магнитных и ложных полюсов размещены рабочий и сравнительный чувствительные элементы, отличающаяся тем, что магнитные и ложные полюса расположены горизонтально, каждый чувствительный элемент представляет собой микроспираль из литого микропровода с диаметром жилы 10-12 мкм в высокотермической изоляции, причем спираль намотана так, чтобы изоляция витков была сплавлена, рабочий чувствительный элемент укреплен в основании камеры напротив зазора между наконечниками магнитных полюсов так, что его спираль расположена внутри зазора по осевой линии на расстоянии 0,3-0,5 мм от внешнего края наконечников магнитных полюсов, а сравнительный чувствительный элемент установлен симметрично рабочему так, что его спираль расположена в зазоре наконечников ложных полюсов по осевой линии на расстоянии 0,3-0,5 мм от их внешнего края, наконечники магнитных и ложных полюсов установлены симметрично, причем наконечники полюсов расположены к внешним сторонам камеры измерительной системы.
    Figure 00000001
RU2007143125/22U 2007-11-23 2007-11-23 Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси RU71771U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007143125/22U RU71771U1 (ru) 2007-11-23 2007-11-23 Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007143125/22U RU71771U1 (ru) 2007-11-23 2007-11-23 Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU71771U1 true RU71771U1 (ru) 2008-03-20

Family

ID=39280235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007143125/22U RU71771U1 (ru) 2007-11-23 2007-11-23 Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU71771U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582487C1 (ru) * 2015-03-04 2016-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации кислорода
RU2613596C1 (ru) * 2016-02-29 2017-03-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации кислорода

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582487C1 (ru) * 2015-03-04 2016-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации кислорода
RU2613596C1 (ru) * 2016-02-29 2017-03-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации кислорода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100993928B1 (ko) 자기브리지형 전류센서, 자기브리지형 전류검출방법, 및상기 센서와 검출방법에 사용하는 자기브리지
CN203465407U (zh) 基于示波器和信号发生器的软磁材料磁导率测量实验装置
EP2690450B1 (en) A device for measuring the direct component of alternating current
KR20150048141A (ko) 와류 탐상용 프로브 및 와류 탐상 검사 장치
RU71771U1 (ru) Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси
US7267012B2 (en) Electromagnetic flowmeter including electrodes and magnetic pole placed in proximity on one side of the outer wall
CN105510673B (zh) 一种直流电流测量装置
US6571642B1 (en) Magnetic flow sensor with annular sensing path
JP6310221B2 (ja) 超電導マグネットのパッシブ・クエンチ検出方法
CN107144801A (zh) 室温智能主动构件
RU2431118C2 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
Butta et al. Fluxgate effect in twisted magnetic wire
RU2441228C2 (ru) Измерительная система газоанализатора кислорода в газовой смеси
JP2000337809A (ja) 差動型渦流距離計
RU155279U1 (ru) Измерительная система концентрации кислорода
RU2413956C1 (ru) Измерительная кольцевая катушка
JP2005207794A (ja) 爆速測定装置
ES2199811T3 (es) Sensor de corriente.
CN103308872B (zh) 组合式磁场传感器及微弱磁场测量装置
Tu et al. Study on the effect of temperature on magnetization of permanent magnet
JP2017021018A (ja) 誘導加熱ワイヤの磁気特性を測定するためのシステム及び方法
CN219162225U (zh) 一种基于霍尔元件的调零电路及电流传感器
CA2339316A1 (en) Mini-invasive nuclear magnetic resonance spectroscopy catheter probe
KR100729545B1 (ko) 검출센서 및 그를 구비한 측정기
KR102260144B1 (ko) 가동 코일형 절연저항 및 전압 계기 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2007143123

Country of ref document: RU

Effective date: 20120127