RU97191U1 - Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения - Google Patents

Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения Download PDF

Info

Publication number
RU97191U1
RU97191U1 RU2010108986/22U RU2010108986U RU97191U1 RU 97191 U1 RU97191 U1 RU 97191U1 RU 2010108986/22 U RU2010108986/22 U RU 2010108986/22U RU 2010108986 U RU2010108986 U RU 2010108986U RU 97191 U1 RU97191 U1 RU 97191U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductive
transformer
windings
primary
inductor
Prior art date
Application number
RU2010108986/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Иванович Шаронов
Роман Сергеевич Шаманов
Тамара Ивановна Минина
Владимир Георгиевич Шибаков
Денис Евгеньевич Жарин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА)
Priority to RU2010108986/22U priority Critical patent/RU97191U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97191U1 publication Critical patent/RU97191U1/ru

Links

Landscapes

  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

1. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения, содержащий магнитопроводы с торцевыми осевыми отверстиями, обмотки, расположенные между магнитопроводами, и перемещающийся индуктор, установленный внутри соосно обмоткам, имеющий хотя бы один магнитопроводящий участок, отличающийся тем, что дополнительно введена кольцеобразная электропроводящая немагнитопроводящая, перекрывающая магнитные потоки обмоток вставка, имеющая хотя бы один сквозной разрез, например радиальный. ! 2. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что вставка выполнена в форме диска. ! 3. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что вставка состоит из последовательного сопряжения нескольких кольцеобразных электропроводящих диамагнитных элементов. ! 4. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что индуктор, связанный с контролируемым объектом, представляет собой диамагнитный стержень, имеющий на внешней цилиндрической поверхности хотя бы один магнитопроводящий участок. ! 5. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что индуктор, связанный с контролируемым объектом, представляет собой магнитопроводящий стержень, имеющий возможность входить и выходить из внутренней зоны, перекрытой электропроводящей диамагнитной вставкой. ! 6. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что �

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в качестве первичного измерительного преобразователя положения.
Известен индуктивный первичный измерительный преобразователь перемещения, содержащий магнитопровод с торцевым осевым отверстием, выполненный в форме двух чашкообразных магнитопроводов Ш-образного сечения, установленных встречно внутренними полостями, в каждой из которых расположена обмотка, и перемещающийся в воздушном зазоре между торцевыми поверхностями магнитопроводов якорь, закрепленный на индукторе, установленном в осевом отверстии магнитопровода, причем якорь выполнен в виде ферромагнитного диска, в пазах которого расположены кольцевые обмотки, подключенные к переменным резисторам [1].
Недостатком известного устройства является малый диапазон перемещения контролируемого объекта.
Известен индуктивный первичный измерительный преобразователь перемещения, содержащий магнитопровод с торцевым осевым отверстием, выполненный в форме двух магнитопроводов, между которыми расположены обмотки, и перемещающийся в воздушном зазоре между внутренними торцевыми поверхностями обмоток якорь, закрепленный на индукторе, установленном в осевом отверстии магнитопровода, причем якорь выполнен в виде слоистого магнитопроводящего диска, с обеих сторон которого размещены электропроводящие диамагнитные накладки [2].
Недостатком известного устройства так же является малый диапазон перемещения контролируемого объекта.
Заявленная полезная модель направлена на повышение точности фиксации положения (обнаружения) и расширение диапазона перемещения контролируемого объекта.
Указанная цель достигается тем, что в чувствительный элемент индуктивного (трансформаторного) первичного измерительного преобразователя положения, содержащий магнитопроводы с торцевыми осевыми отверстиями, обмотки, расположенные между магнитопроводами, и перемещающийся индуктор, установленный внутри соосно обмоткам, имеющий хотя бы один магнитопроводящий участок, дополнительно введена кольцеобразная электропроводящая немагнитопроводящая перекрывающая магнитные потоки обмоток вставка, имеющая, хотя бы один, сквозной разрез, например радиальный.
Как вариант исполнения, возможно, что вставка выполнена в форме диска.
Как вариант исполнения, возможно, что вставка состоит из последовательного сопряжения нескольких кольцеобразных электропроводящих диамагнитных элементов.
Как вариант исполнения, возможно, что индуктор, связанный с контролируемым объектом, представляет собой диамагнитный стержень, имеющий на внешней цилиндрической поверхности, хотя бы один, магнитопроводящий участок.
Как вариант исполнения, возможно, что индуктор, связанный с контролируемым объектом, представляет собой магнитопроводящий стержень, имеющий возможность входить и выходить из внутренней зоны, перекрытой электропроводящей диамагнитной вставкой.
Как вариант исполнения, возможно, что обмотки индуктивного первичного измерительного преобразователя соединены так, что создаваемые ими магнитные потоки направлены встречно.
Как вариант исполнения, возможно, что первичные обмотки трансформаторного первичного измерительного преобразователя соединены так, что создаваемые ими магнитные потоки направлены встречно, а вторичные обмотки включены последовательно встречно или параллельно встречно.
Как вариант исполнения, возможно, что хотя бы с одной внешней торцевой стороны закреплена дополнительно введенная опора индуктора.
Как вариант исполнения, возможно, что одна или несколько дополнительно введенных опор индуктора закреплены в зазоре между магнитопроводами и индуктором.
Как вариант исполнения, возможно, что обмотки закреплены на дополнительно введенных втулках, сопряженных по торцевым поверхностям через диамагнитную электропроводящую вставку, причем внутренний диаметр втулок равен или больше диаметра индуктора.
Как вариант исполнения, возможно, что обмотки заключены в дополнительно введенную обечайку по их внешней цилиндрической поверхности.
Как вариант исполнения, возможно, что обмотки заключены в дополнительно введенную обечайку по их внешней цилиндрической поверхности и одной из торцовых поверхностей.
Как вариант исполнения, возможно, что обмотки заключены в дополнительно введенную обечайку по их внешней цилиндрической поверхности и торцевым поверхностям.
Как вариант исполнения, возможно, что обечайка имеет хотя бы одно торцевое отверстие диаметром не менее диаметра индуктора.
Как вариант исполнения, возможно, что втулки являются опорами индуктора.
Как вариант исполнения, возможно, что кольцеобразные элементы вставки электрически изолированы между собой.
Как вариант исполнения, возможно, что разрезы кольцеобразных элементов вставки совпадают.
Как вариант исполнения, возможно, что разрезы кольцеобразных элементов вставки не совпадают, причем разрез одного кольцеобразного элемента перекрывается изолированными между собой электропроводящими диамагнитными участками других элементов.
Обмотки индуктивного (трансформаторного) первичного измерительного преобразователя положения, разделенные кольцеобразной электропроводящей немагнитопроводящей, перекрывающей магнитные потоки обмоток, вставкой, увеличивают точность фиксации положения.
Разрез диамагнитной электропроводящей вставки, позволяет уменьшить кольцевые токи и соответственно потери, когда магнитные потоки магнитопроводов замыкаются через индуктор, что повышает чувствительность первичного измерительного преобразователя, т.к. увеличивается относительное изменение индуктивности обмоток датчика.
Составная диамагнитная электропроводящая вставка, выполненная в виде набора кольцеобразных элементов, электрически изолированных между собой, разрезы которых повернуты друг относительно друга делает невозможным беспрепятственное проникновение магнитного потока через разрез вставки, когда основная часть магнитного потока замыкается через индуктор, что повышает чувствительность первичного измерительного преобразователя.
Обмотки чувствительного элемента индуктивного типа и первичные обмотки чувствительного элемента трансформаторного типа закрепленные на диамагнитной электропроводящей вставке увеличивают чувствительность.
Опоры индуктора увеличивают ресурс чувствительного элемента.
Обечайка чувствительного элемента обеспечивает технологичность изготовления и эксплуатации первичного измерительного преобразователя.
При различных вариантах исполнения, индуктивный чувствительный элемент, посредством индуктора, связанного с контролируемым объектом, обеспечивает получение информации о нахождении контролируемого объекта в заданной области.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленной полезной модели, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности признаков аналога позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле полезной модели. Следовательно, заявленная полезная модель соответствует требованию "новизна".
Для проверки соответствия заявленной полезной модели требованию уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленной полезной модели, результаты которого показывают, что заявленная полезная модель не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленной полезной модели преобразований для достижения технического результата, в частности заявленной полезной моделью не предусматриваются следующие преобразования:
- дополнение известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- замена какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- исключение какой-либо части средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого случая результата;
- увеличение количества однотипных элементов для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов;
- выполнение известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала;
- создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между ними осуществлены на основании известных правил, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого объекта и связей между ними.
Следовательно, заявляемая полезная модель соответствует требованию "уровень".
На фиг.1 - фиг.2 приведен чувствительный элемент датчика обнаружения в объеме независимого пункта 1 формулы полезной модели. На фиг.3 - фиг.8 раскрыты варианты электропроводящей диамагнитной вставки. На фиг.9 и фиг.10 раскрыты варианты конструкции индуктора. На фиг.11, фиг.12 и фиг.13 представлены варианты конструкции обечайки и крепление обмоток на втулках. На фиг.14 - фиг.18 приведены электрические схемы измерительных цепей в зависимости от положения индуктора.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели с получением вышеуказанного технического результата, заключаются в следующем.
Чувствительный элемент на фиг.1 индуктивного (трансформаторного) первичного измерительного преобразователя положения, содержит магнитопроводы 4 с торцевыми осевыми отверстиями, обмотки 3, расположенные между магнитопроводами 4, и перемещающийся индуктор 1. Индуктор 1 установлен внутри соосно обмоткам 3, имеющий, хотя бы один, магнитопроводящий участок. В чувствительный элемент дополнительно введена кольцеобразная электропроводящая немагнитопроводящая, перекрывающая магнитные потоки обмоток 3, вставка 2, имеющая, хотя бы один, сквозной разрез, например радиальный.
Чувствительный элемент на фиг.2 трансформаторного первичного измерительного преобразователя положения, содержит магнитопроводы 4 с торцевыми осевыми отверстиями, первичные обмотки 3 и вторичные обмотки 5, расположенные между магнитопроводами 4, и перемещающийся индуктор 1. Индуктор 1 установлен внутри соосно обмоткам 3 и 5, имеющий, хотя бы один, магнитопроводящий участок. В чувствительный элемент дополнительно введена кольцеобразная электропроводящая немагнитопроводящая, перекрывающая магнитные потоки обмоток 3, вставка 2, имеющая, хотя бы один, сквозной разрез, например радиальный.
Индуктор 1 на фиг.9 содержит магнитопроводящий 6 и немагнитопроводящий участок 7.
Индуктор 1 на фиг.10 представляет собой немагнитопроводящий стержень 7, имеющий на внешней цилиндрической поверхности магнитопроводящий участок 6.
Чувствительный элемент на фиг.11 сопрягается по внешней цилиндрической поверхности внешнего контура с обечайкой 8, обмотки закреплены на втулках 9.
Чувствительный элемент на фиг.12 сопрягается по внешней цилиндрической поверхности внешнего контура и одной из торцовых поверхностей с обечайкой 8, обмотки закреплены на втулках 9.
Чувствительный элемент фиг.13 сопрягается по внешней цилиндрической поверхности внешнего контура и торцевым поверхностям с обечайкой 8, обмотки закреплены на втулках 9.
Чувствительный элемент индуктивного типа на фиг.1 работает следующим образом.
При подаче на обмотки 3 чувствительного элемента гармонического или импульсного сигнала, когда в зоне диамагнитной электропроводящей вставки 2 находится диамагнитный участок индуктора 1, например, диэлектрический, магнитные потоки обмоток 3 не взаимодействуют, наводя ЭДС в диамагнитной электропроводящей вставке 2. Электрическая схема измерительной цепи представлена на фиг.14, где 10 - образцовое сопротивление; 11 - индуктивность диамагнитной электропроводящей вставки 2; 12 - внутреннее электрическое сопротивление вставки 2 (R~0). Таким образом, когда в зоне диамагнитной вставки 2 находится диамагнитный участок индуктора 1, обмотки 3 чувствительного элемента и диамагнитная вставка 2 работают как трансформаторы в режиме короткого замыкания. В таком режиме практически вся энергия магнитного поля обмоток 3 передается на электропроводящую диамагнитную вставку 2, где преобразуется в токи Фуко. При этом индуктивность обмоток 3 L01 стремиться к нулю. Их комплексное сопротивление Z01 становиться равным Z01=jωL01+r, (где ω - частота напряжения питания; r - активное сопротивление обмоток), которое так же мало. Такой режим работы чувствительного элемента можно заменить схемой, которая представлена на фиг.15. В которой, сопротивление элемента 13 эквивалентно параллельному включению активного сопротивления обмоток и внутреннего сопротивления диамагнитной электропроводящей вставки. Таким образом, когда в зоне диамагнитной вставки 2 находится немагнитопроводящий участок индуктора 1, комплексное сопротивление чувствительного элемента мало, а следовательно, и падение напряжения на нем также имеет не большое значение.
При перемещении индуктора 1, связанного с контролируемым объектом, в зону диамагнитной вставки 2 входит магнитопроводящий участок индуктора 1, основная часть магнитных потоков, направленных встречно замыкается через индуктор 1, магнитопроводы 4 и воздушный промежуток между обмотками, сопротивление которого магнитному потоку мало из-за большой протяженности. Эквивалентная схема такого режима работы представлена на фиг.16. При этом суммарный магнитны поток резко уменьшается, потери энергии также уменьшаются и ими можно пренебречь. Индуктивность чувствительного элемента становится равна
L02=L1+L2-µL1L2,
где L1, L2 - индуктивности соответственно первой и второй обмоток чувствительного элемента.
Сопротивление чувствительного элемента
Z02=jω(L1+L2-µL1L2)+r1+r2
В данном случае (L1+L2) много больше, чем µL1L2, а, следовательно, Z02 много больше, чем Z01, что соответствует большему падению напряжения на чувствительном элементе, когда в зоне диамагнитной вставки находится магнитопроводящий участок индуктора. Таким образом, контролируя падение напряжения на чувствительном элементе, например, с помощью делителя напряжения на образцовом индуктивном и резистивном элементах, можно получать однозначную информацию о том, какой участок индуктора находится в зоне диамагнитной электропроводящей вставки 2.
Чувствительный элемент трансформаторного типа на фиг.2 работает следующим образом.
При подаче на первичные обмотки 3 чувствительного элемента гармонического или импульсного сигнала, когда в зоне диамагнитной электропроводящей вставки 2 находится диамагнитный участок индуктора 1, например, диэлектрический, магнитные потоки обмоток 3 не взаимодействуют, наводя ЭДС в диамагнитной электропроводящей вставке 2, при этом практически вся энергия магнитного поля обмоток трансформируется в диамагнитную электропроводящую вставку, где преобразуется в токи Фуко. Электрическая схема измерительной цепи представлена на фиг.17, где 11 - индуктивность диамагнитной электропроводящей вставки 2; 12 - внутреннее электрическое сопротивление вставки 2 (R~0). Таким образом, когда в зоне диамагнитной вставки 2 находится диамагнитный участок индуктора 1, обмотки 3 чувствительного элемента и диамагнитная вставка 2 работают как трансформаторы в режиме короткого замыкания. При этом ЭДС индукции, наводимая во вторичных обмотках 5, имеет не большое значение.
При перемещении индуктора 1, связанного с контролируемым объектом, в зону диамагнитной вставки 2 входит магнитопроводящий участок индуктора 1, основная часть магнитных потоков, направленных встречно, замыкается через индуктор 1, магнитопроводы 4 и воздушный промежуток между обмотками, сопротивление которого магнитному потоку мало из-за большой протяженности, диамагнитная вставка, как бы, становится экранированной индуктором 1, т.е. магнитный поток замыкается не на диэлектрическую диамагнитную вставку, а через магнитопроводящий участок индуктора. Электрическая схема измерительной цепи представлена на фиг.18. При этом потери энергии резко уменьшаются, а ЭДС индукции, наводимая во вторичных обмотках 5, увеличивается.
Контролируя напряжение, наводимое во вторичных обмотках 5, чувствительного элемента, можно получать однозначную информацию о том, какой участок индуктора находится в зоне диамагнитной электропроводящей вставки 2.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемой полезной модели следующей совокупности условий:
- средство, выполняющее заявленную полезную модель при ее осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в измерительной технике;
- для заявленной полезной модели в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, подтверждена возможность ее осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
- средство, воплощающее заявленную полезную модель при ее осуществлении, способно обеспечить достижение технического результата.
Следовательно, заявленная полезная модель соответствует требованию "промышленная применимость".
Источники информации
1. АС №403955, МКл G01d 5/22, 1972
2. AC №191380, 1967

Claims (13)

1. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения, содержащий магнитопроводы с торцевыми осевыми отверстиями, обмотки, расположенные между магнитопроводами, и перемещающийся индуктор, установленный внутри соосно обмоткам, имеющий хотя бы один магнитопроводящий участок, отличающийся тем, что дополнительно введена кольцеобразная электропроводящая немагнитопроводящая, перекрывающая магнитные потоки обмоток вставка, имеющая хотя бы один сквозной разрез, например радиальный.
2. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что вставка выполнена в форме диска.
3. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что вставка состоит из последовательного сопряжения нескольких кольцеобразных электропроводящих диамагнитных элементов.
4. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что индуктор, связанный с контролируемым объектом, представляет собой диамагнитный стержень, имеющий на внешней цилиндрической поверхности хотя бы один магнитопроводящий участок.
5. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что индуктор, связанный с контролируемым объектом, представляет собой магнитопроводящий стержень, имеющий возможность входить и выходить из внутренней зоны, перекрытой электропроводящей диамагнитной вставкой.
6. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что обмотки индуктивного первичного измерительного преобразователя соединены так, что создаваемые ими магнитные потоки направлены встречно.
7. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что первичные обмотки трансформаторного первичного измерительного преобразователя соединены так, что создаваемые ими магнитные потоки направлены встречно, а вторичные обмотки включены последовательно встречно или параллельно встречно.
8. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что хотя бы с одной внешней торцевой стороны закреплена дополнительно введенная опора индуктора.
9. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что одна или несколько дополнительно введенных опор индуктора закреплены в зазоре между магнитопроводами и индуктором.
10. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что обмотки закреплены на дополнительно введенных втулках, сопряженных по торцевым поверхностям через диамагнитную электропроводящую вставку, причем внутренний диаметр втулок равен или больше диаметра индуктора.
11. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что обмотки заключены в дополнительно введенную обечайку по их внешней цилиндрической поверхности.
12. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что обмотки заключены в дополнительно введенную обечайку по их внешней цилиндрической поверхности и одной из торцовых поверхностей.
13. Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения по п.1, отличающийся тем, что обмотки заключены в дополнительно введенную обечайку по их внешней цилиндрической поверхности и торцевым поверхностям.
Figure 00000001
RU2010108986/22U 2010-03-12 2010-03-12 Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения RU97191U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108986/22U RU97191U1 (ru) 2010-03-12 2010-03-12 Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108986/22U RU97191U1 (ru) 2010-03-12 2010-03-12 Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97191U1 true RU97191U1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42799086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108986/22U RU97191U1 (ru) 2010-03-12 2010-03-12 Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97191U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU97191U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95110U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95102U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU96422U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU98800U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU96949U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95099U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95109U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95103U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95098U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95104U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95107U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95106U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95105U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95101U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU96423U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
CN213069016U (zh) 一种用于磁芯参数测量的环形线圈结构
RU95826U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95108U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95100U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95395U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
CN111458571A (zh) 一种用于磁芯参数测量的环形线圈
RU140487U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь заданного значения температуры
RU152832U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь заданного значения температуры
RU140239U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь заданного значения температуры

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130313