SU813334A1 - Ferro-probe - Google Patents

Ferro-probe Download PDF

Info

Publication number
SU813334A1
SU813334A1 SU792722423A SU2722423A SU813334A1 SU 813334 A1 SU813334 A1 SU 813334A1 SU 792722423 A SU792722423 A SU 792722423A SU 2722423 A SU2722423 A SU 2722423A SU 813334 A1 SU813334 A1 SU 813334A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
windings
winding
sections
measuring
center
Prior art date
Application number
SU792722423A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Васильевич Афанасьев
Юрий Николаевич Бобков
Владимир Николаевич Горобей
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1742
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 Предприятие П/Я А-1742 filed Critical Предприятие П/Я А-1742
Priority to SU792722423A priority Critical patent/SU813334A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU813334A1 publication Critical patent/SU813334A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

(54) ФЕРРОЗОНД(54) FERROZOND

Claims (2)

Изобретение относитс  к измерител ной технике и предназначено дл  изме рени  параметров магнитного пол . Известен феррозонд, содержащий ферромагнитный сердечник, возбуждающую , измерительную и компенсационную обмотки 1 . Недостаток этого устройства заклю чаетс  в низкой точности измерени , обусловленной большим сдвигом нулевого уровн  и его нестабильностью за счет асимметричной емкостной св зи между цеп ми возбуждени  и измерени . В этом устройстве измерительна  обмотка выполнена многослойной и фактически  вл етс  односекционной. Поэтому емкостна  св зь между началь ными витками измерительной обмотки и витками обмотки возбуждени  сильно отличаетс  от емкостной св зи между конечными витками измерительной обмотки и витками- обмотки возбуждени  так как конечное витки измерительной обмотки удалешы на большие рассто ни  от сердеч« и а и экранированы от него нескольк«ь «1 сло ми измерительно обмотки. Наиболее близко по технической сущности к предлагаемому устройство содержащее ферр0 4агнитный сердечник возбуждающую, ко1.5пенсационную обмотки и измерительную обмотку, состо щую из четырех секций с один акрвым числом слоев и витков в слое в каждой секции 2. Недостатком данного устройства  вл етс  низка  точность измерени , обусловленна  сдвигом нулевого уровн  и его -нестабильность в феррозонде , что также св зано с асимметричной емкостной св зью между цепью возбуждени  феррозонда и измерительной обмоткой. Асимметрична  емкостна  св зь обусловлена тем, что обмотки в секци х многослойны, причем начальный и конечный слои обмотки расположены на разных рассто ни х от обмотки возбуждени , т.е. несимметричны относительно центра феррозонда . Цель изобретени  - повышение точности измерений параметров магнитного пол . Поставленна  цель достигаетс  тем, что в феррозонде, содержащем ферромагнитный сердечник, возбуждающую, компенсационную обмотки и измерительную обмотку, состо щую из четного количества секций с одинаковым числом рлоев и витков в слое в каждой секции, и выходные клеммы, обмотки секций и выходные клеммы расположены симметрично относительно центра сердечника , начала обмоток двух ближайших к центру секций соединены между собой , а их концы соединены с началами обмоток последующих соседних секций, ,концы обмоток крайних секций подведе ны к выходным клеммам феррозонда, пр этом направление намотки обмоток секций, расположенных с одной сторо-; ны центра, противоположно направлению намотки обмоток секций, расположенных с другой стороны центра. Кроме того, феррозонд снабжен двум  однослойными заземленнымиэкраниру нвдими oбмoткa /ш, расположенными так, что одна из них охватывает возбуждающую обмотку, а друга  - измерительную На фиг. 1 изображено устройство/ на фиг. 2 - то же, с экранирующими обмотками. Устройство содержит ферромагнитный сердечник 1, возбуждающую и компен сационную 3 обмотки, а также измерительную обмотку 4, состо щую из четно го количества секций 5-10 с одинаковы числом слоев и витков в слое в каждой секции, при этом обмотки 11-16 и секций 5-10 расположены симметрично относительно центра 17 сердечника 1, причем начала обмоток 11 и 12 двух ближайших к центру 17 секций 5 и б соединены между собой, а их концы - с началами обмоток 13 и 14 посл дующих соседних секций 7 и 8. Концы обмоток 15 и 16 крайних секций 9 и 1 подведены к выходным клеммам 18 и 19 феррозонда, расположенным симметричн относительно центра 17, а направлени намотки обмоток 11, 13 и ,15 секций 5 7и 9, расположенных с одной стороны центра 17, противоположно направлени намотки обмоток 12, 14 и 16 секций 6 8и 10, расположенных с другой сторон центра 17. Кроме того, устройство снабжено двум  дополнительными однослойными э ранирующими обмотками 20 и 21, расположенными так, что одна из них охватывает возбуждающую обмотку 2, а друга  - измерительную 4, при этом один из концов каждой дополнительной обмотки 20 и 21 подключаетс  к зазем лителю 22. Устройство работает следуилдим образом . Феррозонд помещаетс  в магнитное поле, параметры которого, например магнитную индукцию, необходимо измерить , Далее Лерромагндтньтй сердечник 1 возбужда:ют (перёмагничивают) магнитным полем, создаваемым током, протекающим по возбуждающей обмотке 2. Под действием магнитной индукции в измерительной обмотке 4 наводитс  ЭДС второй гармоники частоты пол  возбуждени , амплитуда которой пропорциональна величине измер емой маг нитной индукции. Затем этот сигнал усиливаетс , детектируетс  и подаетс  в компенсационную обмотку 3, где полученный сигнал измер етс , например, с помощью стрелочного прибора. При этом, так как в секци х 5, 7 и 9 обмотки 11, 13 и 15 расположены симметрично относительно центра. 17 сердечника 1 соответственно обмоткам 12, 14 и 16, в секци х 6, 8 и 10, емкостные св зи между цепью возбуждени  и Концами, измерительной обмотки 4 практически равны, что уменьшает прониквенйе сигналов в измеритель-; ную цепь, т.е. уменьшаютс  сдвиг нулевого уровн  и его нестабильность. Примен   феррозонд с двум  дополнительными однослойными экранирующими обмотками 20 и 21, охватывающими соответственно возбуждающую 2 и измерительную 4 обмотки, когда один из концов каждой дополнительной обмотки 20 и 21 подключаетс  к заземлителю 22, можно уменьшить емкостные св зи между цепью возбуждени  и концами измерительной обмотки 4 настолько, что полностью исключаетс  сдвиг нулевого уровн  и его нестабильность от проникновени  ложных сигналов из цепи возбуждени . Формула изобретени  1.Феррозонд, содержащий ферромагнитный сердечник, возбуждающую, компенсационную обмотки и измерительную обмотку, состо щую из четного количества секций с одинаковым числом слоев и витков в слое в каждой секции и выходные клеммы, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности измерений, обмотки секций и выходные клеммы расположены симметрично относительно центра сердечника, начала обмоток двух ближайших к центру секций соединены между собой, а их концы соединены с началами обмоток последующих соседних секций, концы обмоток крайних секций подведены к выходным клеммам феррозонда, при этом направление намотки обмоток секций , расположенных с одной стороны центра, противоположно направлению намотки обмоток секций, ра положенных с другой стороны центра. The invention relates to a measurement technique and is intended to measure the parameters of a magnetic field. Known ferrozond containing ferromagnetic core, exciting, measuring and compensation winding 1. The disadvantage of this device lies in the low measurement accuracy due to the large zero-level shift and its instability due to the asymmetric capacitive coupling between the excitation and measurement circuits. In this device, the measuring winding is multi-layered and, in fact, is single-section. Therefore, the capacitive coupling between the initial windings of the measuring winding and the windings of the excitation winding is very different from the capacitive coupling between the final windings of the measuring winding and the windings of the excitation winding since the final windings of the measuring winding are far away from the heart and are shielded from it several "1" layers of measuring winding. The closest in technical essence to the proposed device contains a ferro magnetic exciting core, a 1.5 sensational winding and a measuring winding consisting of four sections with one acrev number of layers and turns in a layer in each section 2. The disadvantage of this device is low measurement accuracy, caused by the zero-level shift and its instability in the fluxgate, which is also associated with the asymmetric capacitive coupling between the excitation circuit of the fluxgate and the measuring winding. The asymmetric capacitive coupling is due to the fact that the windings in the sections are multi-layered, with the initial and final layers of the winding located at different distances from the excitation winding, i.e. asymmetrical about the center of the fluxgate. The purpose of the invention is to improve the accuracy of measurement of magnetic field parameters. The goal is achieved by the fact that in a ferrosound containing a ferromagnetic core, an exciting, compensation winding and a measuring winding consisting of an even number of sections with the same number of slots and turns in a layer in each section, and the output terminals, the section windings and output terminals are located symmetrically relative to the center of the core, the beginnings of the windings of the two sections nearest to the center are interconnected, and their ends are connected to the beginnings of the windings of the next adjacent sections, the ends of the windings of the outer sections are summed up to the output terminals of the flux-gate, the direction of the winding of the windings of the sections located on one side; center, opposite to the winding direction of the windings of the sections located on the other side of the center. In addition, the flux probe is equipped with two single-layer grounded screening / w / w, so that one of them covers the exciting winding, and the other - measuring. 1 shows the device / in FIG. 2 - the same, with shielding windings. The device contains a ferromagnetic core 1, exciting and compensating windings 3, as well as measuring winding 4 consisting of an even number of sections 5-10 with the same number of layers and turns in the layer in each section, while windings 11-16 and sections 5 -10 are located symmetrically with respect to the center 17 of the core 1, and the beginnings of the windings 11 and 12 of the two sections 5 and b nearest to the center 17 and 5 are interconnected, and their ends begin with the beginnings of the windings 13 and 14 of the next adjacent sections 7 and 8. The ends of the windings 15 and 16 extreme sections 9 and 1 are connected to output terminals 18 and 1 9 of the fluxgate, located symmetrically with respect to the center 17, and the winding direction of the windings 11, 13 and 15 sections 5 7 and 9, located on one side of the center 17, opposite to the winding direction of the windings 12, 14 and 16 sections 6 8 and 10, located on the other side of the center 17. In addition, the device is equipped with two additional single-layer emitting windings 20 and 21 arranged so that one of them covers the exciting winding 2 and the other - measuring 4, while one of the ends of each additional winding 20 and 21 is connected to the earthing device 22. Ustr ystvo works sleduildim way. The ferrosonde is placed in a magnetic field, the parameters of which, for example magnetic induction, must be measured. Next, the Lerromagnet core 1 is excited: they are (magnetised) by the magnetic field generated by the current flowing through the exciting winding 2. Under the influence of magnetic induction in the measuring winding 4, the second harmonic emf frequency of the field of excitation, the amplitude of which is proportional to the magnitude of the measured magnetic induction. This signal is then amplified, detected and fed to the compensation winding 3, where the resulting signal is measured, for example, with a dial gauge. In this case, since in sections 5, 7, and 9, windings 11, 13, and 15 are located symmetrically relative to the center. 17 core 1 respectively windings 12, 14 and 16, in sections 6, 8 and 10, the capacitive coupling between the excitation circuit and the ends of the measuring winding 4 is almost equal, which reduces the penetration of signals into the meter; a new chain, i.e. the zero shift and its instability are reduced. By using a ferrosonde with two additional single-layer shielding windings 20 and 21 covering respectively exciting 2 and measuring 4 windings, when one of the ends of each additional winding 20 and 21 is connected to grounding 22, the capacitive coupling between the excitation circuit and the ends of the measuring winding 4 can be reduced to such an extent. that the zero level shift and its instability from the penetration of spurious signals from the excitation circuit are completely excluded. Claim 1. Ferrozond containing a ferromagnetic core, exciting, compensation winding and measuring winding consisting of an even number of sections with the same number of layers and turns in a layer in each section and output terminals, characterized in that windings of sections and output terminals are located symmetrically with respect to the center of the core; The ends of the windings of the outer sections are connected to the output terminals of the fluxgate, while the winding direction of the windings of the sections located on one side of the center is opposite to the direction of the windings of the windings of the sections located on the other side of the center. 2.Феррозонд по п. 1, отлич а ю щ и и с   тем, что он снабжен двум  однослойными заземленными экранирующими обмотками, расположенными так-/,что одна из них охватывает возбуждающую обмотку, а друга  - измерителвную . И45ТОЧНИКИ информации, прин тчые & внимание при экспертизе 1.Re .Phys Appl, 1975, v.5, p 175. 2.3EEE an.s. on Magn VMAG-9, 1973, № 3, p.227-228.2. Ferrozond according to claim 1, differs from the fact that it is equipped with two single-layer grounded shielding windings arranged so - /, that one of them covers the exciting winding, and the other - the measuring winding. I45 INFORMATION TOOLS & attention in the examination 1.Re .Phys Appl, 1975, v.5, p 175. 2.3EEE an.s. on Magn VMAG-9, 1973, No. 3, p. 227-228. -е 0/7-e 0/7 гg 7676 1г ,w1g, w ггyy -Sa .г-Sa .g
SU792722423A 1979-02-07 1979-02-07 Ferro-probe SU813334A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792722423A SU813334A1 (en) 1979-02-07 1979-02-07 Ferro-probe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792722423A SU813334A1 (en) 1979-02-07 1979-02-07 Ferro-probe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU813334A1 true SU813334A1 (en) 1981-03-15

Family

ID=20809278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792722423A SU813334A1 (en) 1979-02-07 1979-02-07 Ferro-probe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU813334A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2861242A (en) Magnetometer
US3944911A (en) Apparatus for magnetically detecting faults in metal bodies utilizing a multiphase generator to generate a rotating field in the body
SU813334A1 (en) Ferro-probe
SU700845A1 (en) Three-component ferroprobe module
SU896537A1 (en) Device for monitoring mechanical stresses
SU495621A1 (en) Gradiometer Sensor
SU1038912A1 (en) Probe for measuring magnetic susceptibility
SU739444A1 (en) Method of measuring parameters of weak permanent slightly alternating magnetic field
SU960677A1 (en) Differential ferroprobe
SU859895A2 (en) Device for measuring electric conductivity
SU970086A1 (en) Device for checking coating thickness
SU794568A1 (en) Method of excitation of ferroprobe transducer
SU702324A1 (en) Magnetomodulation sensor
SU864200A1 (en) Ferroprobe
SU721782A1 (en) Differential sensor of magnetic field
SU732770A1 (en) Three-component ferroprobe
SU614400A1 (en) Single-component ferroprobe
SU366439A1 (en) ALL-UNIFIED c - c '..' ;; i ;; v? C; ^ ASfAvtora ^ bpb ;; ko-; ek2, iviBA
SU1048434A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material static magnetic parameters
SU452760A2 (en) Transformer pressure sensor
SU375540A1 (en) PRIMARY MEASURING CONVERTER
SU896386A1 (en) Mechanical stress pickup
SU1486903A1 (en) Magnetoelastic matrix meter of mechanical stresses
SU444142A1 (en) Device for measuring complex magnetic permeability
SU1133539A1 (en) Three-loop indicator of material electric conductivity changes