Трехкомпонентная мера магнитной индукции

 

Изобретение относится к измерению магнитных полей и может использоваться для создания высокооднородного магнитного поля, а также измерения момента источника переменного магнитного поля. Цель изобретения - увеличение полезного рабочего объема и повьшение степени однородности магнитного поля при обеспечении доступа внутрь рабочего объема.Устройство -состоит из трех аналогичных электрически независимых подсистем X, У и 2, которые создают в одном рабочем объеме однородные магнитные поля с взаимно ортогональными направлениями векторов индукции. Каждая подсистема состоит из пяти последе-, вательно соединенных соленоидов 1-5 в форме параллелепипедов. Каждьй соленоид состоит из отдельных катушек 6, расположенных на равных расстояниях в параллельных плоскостях в пределах каждого соленоида. Жгуты БИТКОВ соленоидов уложены на ребрах граней. Для компенсации их магнитных полей по жгутам пропускают равные токи в противоположных направлениях . Принцип выполнения и форма обмоток каждого соленоида, а также их взаимодействие поясняется на чертежах , прилагаемых к описанию изобретения . 4 ил. (О § -е 1C ND q 00 О) 00

.СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3552277/24-21 (22) 09.02.83 (46) 23.04.86. Бюл. Р 15 (71) Ленинградский институт водного транспорта (72) А.О.Дитман, B.È.Ìèãà÷åâ, А.П.Наумов и С.И.Филатов (53) 621.317.44(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 541128, кл. С 01 R 33/02, 1975.

Авторское свидетельство СССР

У 928272, кл. G 01 R .33/02, 1980. (54) ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ МЕРА МАГНИТНОЙ

ИНДУКЦИИ (57) Изобретение относится к измерению магнитных полей и может использоваться для создания высокооднородного магнитного поля, а также измерения момента источника переменного магнитного поля. Цель изобретения— увеличение полезного рабочего объема и повышение степени однородности магнитного поля при обеспечении до„„SU„„1226368 А (ю 4 G 01 Г. 33/02 ступа внутрь рабочего объема.Устройство .состоит из трех аналогичных электрически независимых подсистем Х, У и

Е, которые создают в одном рабочем объеме однородные магнитные поля с взаимно ортогональными направлениями векторов индукции. Каждая подсистема состоит из пяти последо-. вательно соединенных соленоидов 1-5 в форме параллелепипедов. Каждый соленоид состоит из отдельных катушек 6, расположенных на равных расстояниях в параллельных плоскостях в пределах каждого соленоида. Жгуты витков соленоидов уложены на ребрах граней. Для компенсации их магнитных полей по жгутам пропускают равные токи в противоположных направлениях. Принцип выполнения и форма обмоток каждого соленоида, а также их взаимодействие поясняется на чертежах, прилагаемых к описанию изобретения. 4 ил.

1226368

Изобретение относится к измерению магнитных полей и может быть использовано как для создания высокооднородного магнитногополя, так и для измерения момента источника переменного магнитного поля.

Цель изобретения — увеличение полезного рабочего объема и повышение степени однородности магнитного поля при обеспечении доступа внутрь 1Q рабочего объема.

На фиг. 1 изображена конструкция обмотки устройства для создания одной составляющей магнитной индукции; на фиг. 2 — принцип выполнения обмоток соленоида; на фиг. 3 а, б и в

П-образные обмотки соленоидов трех подсистем Х, У и Z в собранном виде для трех взаимно ортогональных составляющих магнитного поля Х, У и Х, щ (одна грань показана в приоткрытом положении; обмотки разнесены пространственно во .избежание загромождения чертежа, на самом деле они совмещены и охватывают один и тот же объем);25 на фиг. 4 — схема обмоток одной панели трехкомпонентной системы (обмотки также разнесены пространственно во избежание загромождения чертежа, они уложены все на одной панели; в катушках условно показано только по одному витку).

Устройство состоит из трех аналогичных электрически независимых подсистем Х, У и Z. При подключении 35 их по очереди к источнику тока они создают в одном (рабочем) объеме однородные магнитные поля с взаимно ортогональными направлениями векторов индукции. Каждая подсистема состоит из пяти последовательно соединенных соленоидов 1-5 в форме парал-: лелепипедов. Каждый соленоид состоит из отдельных катушек 6, расположенных на равных расстояних в параллель- -" ных.плоскостях в пределах каждого соленоида. Соленоид 1, имеющий наибольший объем, охватывает рабочую зону системы. Число катушек на нем выбирается из условия влияниядискретности их расположения на однородность поля в рабочей зоне. Соленоиды

2-5 имеют меньший, чем у соленоида 1, объем за счет уменьшения их толщины, ширина остается такой же. Они выпол- Ы няют роль замыкающих магнитопроводов для магнитного потока соленоида

1. Катушки 6 соленоидов 2-5 расположены с равным шагом. При этом шаг должен быть кратен шагу соленоида 1.

Для соленоидов 3 и 5 с однородной обмоткой все катушки имеют одинаковое число витков, которое рассчитывается по формуле

h,wn„=h q n где Ь вЂ” толщина соленоида 1;

h, — толщина соленоидов 2-5;

w, — число витков в катушке соленоида 1;

w, — число витков в катушке соленоидов 3 и 5; и, — число катушек на метр длины соленоида 1;

n. — число катушек на метр длины соленоидов 2-5.

На соленоидах 2 и 4 с неоднородной обмоткой катушки располагаются с таким же шагом, но число витков на них равномерно убывает от крайних катушек к центральной, причем число витков в катушках на краях соленоидов должно равняться числу витков на соленоидах 3 и 5, а на центральной катушке витков нет. Толщины соленоидов 2-5 выбираются малые, в пределах

0„04-0,07 от толщины соленоида 1. С целью дополнительного выравнивания поля,, число витков на крайних катушках соленоидов 2-5 удваивается по отношению к рассчетному. Таким образом, рабочий объем окружен тремя обмотками соленоидов 1 с взаимно ортогональными осями и доступ вовнутр:ь системы практически невозможен.

С целью обеспечения доступа в рабочую зону системы без разрыва витков, обмотки соленоидов 2-5 выполняются обычными цилиндрическими, а обмотки соленоидов 1 всех подсистем выполняются П-образными (фиг. 2), т.е. каждый проводник витка катушек соленоида 1 не переходит непосредственно на смежную грань параллелепипеда рабочего объема, а поворачивает вдоль ребра грани и возвращается на свое направление уже вдоль ребра соседней грани. Вдоль ребер выводы витков образуют жгуты. Аналогично выполняются обмотки соленоидов 1 других подсистем. Жгуты укладываются по ребрам граней с выходом на подключение в углу (фиг. 3 а., Б и 6 ), поэтому грань параллелепипеда имеет возможность открываться без разрыва витков, что обеспечивает доступ в систему. В связи с этим появляется дополнительная воэможность уложить витки соленоидов 1 на те же каркасы, что и соленоидов 2-5. Таким образом, конструктивно всю трехкомпонентную

5 систему можно выполнить в виде шести одинаковых панелей. Обмотки соленоидов 1 (фиг. 4) соединены последова— тельно с обмотками соответствующих соленоидов 2-5в каждой подсистеме,ко— нец иначало выведенына клеммы питания.

Устройство работает следующим образом.

При подключении какой-либо иэ подсистем под постоянное или пере15 менное напряжение в обмотке появляется соответствующий ток, который создает внутри объема соленоида 1 магнитное поле. Если панели все состыкованы вместе, то жгуты выводов витков соленоида 1, уложенные на ребрах граней, собственного поля не имеют, это объясняется тем, что на всех ребрах проходят рядом по два жгута с противоположными, равными токами, и, следовательно, магнитные поля жгутов оказываются взаимно скомпенсированными. Остаточное поле жгутов весьма незначительно по сравнению с полем первого соленоида.

При открывании панели однородность магнитного поля нарушается. Например, устройство изготовлено в виде куба и толщина соленоидов 2-5 по отношению к соленоиду 1 составляет 5Х число катушек на соленоиде 1 составляет 10шт., ана соленоидах2-5 -по 20шт.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Трахкомпонентная мера магнитной индукции, содержащая взаимно ортогональные обмотки. с общим центром симметрии и выполненные в виде соосных секций, отличающаяся тем, что, с целью увеличения полезного рабочего объема и повышения степени однородности магнитного поля при обеспечении доступа внутрь рабочего объема, она выполнена иэ шести идентичных панелей, на каждой из которых расположено по четыре обмотки, две иэ которых плоские П-образные, уложенные взаимно перпендикулярно на внутренней грани панели, и две цилиндрические, охватывающие панель и уложенные также взаимно перпендикулярно, причем, П-образные обмотки смежных панелей соединяются между собой последовательно по четыре, образуя три соленоида со взаимно перпендикулярными осями, а каждый из этих соленоидов соединяется также последовательно с четырьмя соответствующими цилиндрическими обмотками, две из которых однородные и две неоднородные, причем все обмотки образуют при подключении их к источнику питания три отдельные системы с взаимно перпендикулярными магнитными потоками, а выводы обмоток каждой панели объединены в жгуты, проложенные вдоль ребер панелей с выходами на подк:;ючение в ее углах.

1226368

ФР4,7

Фиг Ч

Составитель Л.Устинова

Техред И.Попович

Корректор Л.Патай

Редактор Н.Яцола

Заказ 2127/44

Подписное

Тираж 728

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

Трехкомпонентная мера магнитной индукции Трехкомпонентная мера магнитной индукции Трехкомпонентная мера магнитной индукции Трехкомпонентная мера магнитной индукции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть испбльзовано в системах частотно-регу KMrt-f: v j лируемых приводов с машинами переменного тока для получения сигналов пропорциональных величине потока по заданной оси

Веберметр // 1216747
Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано для измерения магнитного потока в образцах ферромагнитных материалов при измерении их магнитных параметров

Изобретение относится к магнитометрии и служит для измерения величины и определения знака пространст- - венной производной одной из компонент полного вектора магнитной индукции постоянного и низкочастотного магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено преимущественно для замеров напряженности магнитного поля магнитожидкостных уплотнений

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым бортовым навигационным магнитометрам

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения положения объекта в системах управления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в магниторазведке для поиска полезных ископаемых, в навигации для определения координат судна, в аварийно-спасательных работах, например, для определения местоположения намагниченных тел, в частности затонувших судов, самолетов и т.д

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым магнитометрам, предназначенным для измерения компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ)

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для создания средств измерения угловых величин в автоматических схемах управления, в геомагнитной навигации, в прецизионном машиностроении и приборостроении и т.д

Изобретение относится к медицине, в частности к общей хирургии и предназначено для локализации инородных ферромагнитных тел при хирургическом извлечении их из тканей человека, а также может быть использовано в измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов
Наверх