Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием

 

Изобретение относится к весоизмерительной технике. Цель изобретения - повьшение точности за счет уменьшения влияния аэростатической силы. Фазовращатель 21 позволяет исключить фазовый сдвиг между током в уравновешивающем цилиндре 15 и током, наводимым маги, индукцией между полюсами электромагнита 13, возникающей вследствие различных полных сопротивлений цилиндра 15 и обмотки 14. Исключение фазового сдвига обеспечивает получение максимального уравновешивающего усилия при выбранных параметрах электромагнитного компенсатора 12. О значении массы взвешиваемого груза судят по показаниям регистратора 22, которые пропорциональны амплитудному значению тока, протекающего по обмотке 10 возбуждения . 2 ил. / / (Л I 00 00 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (1И

2 А1 (5D 4 G 01 С 7/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4073813/24-10 (22) 08.04.86 (46) 15.04.88. Бюл. В 14 (72) Л.В. Лебедева, M.Ë. Попов, А.И. Синяков и А. П. Щелкин (53) 681.269(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 1068723, кл. С 01 G 7/04, 1982.

Авторское свидетельство СССР

В 1040342, кл. G 01 G 7/04, 1982. (54) АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ (57) Изобретение относится к весоизмерительной технике. Цель изобретения — повышение точности за счет уменьшения влияния аэростатической силы. Фазовращатель 21 позволяет исключить фазовый сдвиг между током в уравновешивающем цилиндре 15 и током, наводимым маги. индукцией между полюсами электромагнита 13, возникающей вследствие различных полных сопротивлений цилиндра 15 и обмотки 14.

Исключение фазового сдвига обеспе- . чивает получение максимального уравновешивающего усилия при выбранных параметрах электромагнитного компенсатора 12. О значении массы взвешиваемого груза судят по показаниям регистратора 22, которые пропорциональны амплитудному значению тока, протекающего по обмотке 10 возбуждения. 2 ил.

1388728

Изобретение относится к весоизмерительной технике.

Цепь изобретения — повышение точности за счет уменьшения влияния аэростатической силы.

На фиг. 1 изображена схема весов с электромагнитным уравновешиванием; на фиг. 2 — электромагнитный компенсатор весов, изометрическая проекция.

В автоматических весах с электромагнитным уравновешиванием коромысло 1 при помощи опорной призмы 2 установлено на подушке 3. К одному из плеч коромысла 1 подвешен подвижный элемент 4 преобразователя 5 отклонения и грузоприемная чашка 6, на которой размещается взвешиваемый груз 7. Преобразователь 5 отклонения состоит из генераторной катушки 8 с ферромагнитным сердечником

9, двух идентичных приемных катушек 10 и 11, расположенных соосно генераторной катушке 8 на одинаковом расстоянии от ее центра и подвижного элемента 4, выполненного иэ немагнитного проводящего материала в виде полого цилиндра. Электромагнитный компенсатор 12 выполнен в виде неподвижно закрепленного на ос0 новании весов электромагнита 13 переменного тока с обмоткой (катушкой)

14, неподвижно закрепленной в кольцевом зазоре между полюсов электромагнита 13, подвижного полого цилиндра 15, идентичного по форме, размерам и материалу подвижному элементу 4 трансформаторного преобразователя 5 отклонения. Подвижный полый ци- 40 линдр 15 свободно подвешен к коромыслу 1 весов так, что он расположен внутри катушки 16 возбуждения (дополнительная катушка), при этом его нижняя часть находится в кольце- 45 вом зазоре между полюсов электромагнита 13. Основания катушки 16 возбуждения и подвижного полого цилиндра 15 расположены на уровне нижнего края полюсов электромагнита

13 переменного тока. Генераторная катушка 8 подключена к генератору

17 высокой частоты. Приемные катушки 10 и 11 подключены к блоку 18 преобразования сигнала отклонения, выход которого через модулятор 19 подключен к усилителю 20. Выход усилителя 20 через фазовращатель 21 и регистратор 22 соединен с катушкой 16 возбуждения электромагнитного компенсатора 12, Выход генератора 23 низкой частоты соединен с управляющим входом модулятора 19 и входом усилителя 24 мощности. К выходу усилителя

24 мощности подключена обмотка 14 электромагнита 13 переменного тока.

Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием работают следующим образом.

После включения весов сигнал низкой частоты с выхода генератора 23 низкой частоты подается на усилитель

24 мощности, усиливается им и поступает в обмотку 14 электромагнита 13 переменного тока. В кольцевом зазоре между полюсов электромагнита 13 возникает переменное магнитное поле, амплитуда индукции котоРого пропорциональна амплитуде переменного тока в обмотке 14, а частота равна частоте сигнала низкой частоты на выходе генератора 23.

При наложении груза 7 на чашку 6 весов коромысло 1 отклоняется от положения равновесия, что приводит к возникновению на выходе преобразователя 5 отклонения сигнала переменного тока. Уровень этого сигнала пропорционален углу отклонения коромысла 1 от положения равновесия, а его полярность зависит от,направления перемещения (вниз или вверх) плеча коромысла 1, связанного с подвижным элементом 4. Указанный сигнал переменного тока поступает на вход блока 18, где выпрямляется и сравниI вается, и затем поступает на модулятор 19. Модулятор 19 преобразует

< сигнал отклонения постоянного тока в сигнал отклонения переменного тока, амплитуда которого пропорциональна уровню сигнала отклонения постоянного тока, частота равна частоте низкочастотного сигнала, поступающего на управляющий вход модулятора 19 с выхода генератора 18 низкой частоты, а фаза определяется направлением перемещения (вниз или вверх) плеча коромысла 1. Последовательное преобразование переменного тока высокой частоты в постоянный ток, а затем в переменный ток низкой частоты производится в связи с тем, что работа пре- образователя 5 отклонения эффективна на высоких частотах,а работа компенсатора — на более низких частотах. Усилитель 20 усиливает посту1388728 пающий на его вход от модулятора 19 сигнал отклонения переменного тока.

Сигнал отклонения с выхода усилителя

20 через фазовращатель 21 и регист5 ратор 22 поступает в катушку 16 возбуждения. Протекающий по катушке 16 возбуждения переменный ток вызывает возникновение в ней переменного магнитного потока, который наводит в на- 1g ходящемся внутри катушки 16 полом электропроводящем немагнитном цилиндре 15 токи Фуко (вихревые токи), направление которых по закону Ленца таково, что создаваемый ими магнитный поток направлен навстречу магнитному потоку катушки возбуждения, т.е. линии тока образуют замкнутые окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных оси цилиндра. Амплитуда этих токов прямо пропорциональна амплитуде тока катушки возбуждения и толщине стенки цилиндра 15 и обратно пропорциональна удельному электрическому сопротивлению материала цилиндра 15 и длине линии тока, а частота равна частоте возбуждающего тока. Наведенный ток отстает по фао зе на 90 от тока возбуждения.

Ток, протекающий по стенкам цилиндра 15, находящимся в зоне полюсов электромагнита 13, взаимодействует с его магнитным полем. В результате этого взаимодействия возникает сила, действующая на цилиндр 15 и возвращающая коромысло 1 весов в близкое

35 к исходному положение равновесия.

Амплитудное значение уравновешивающей силы пропорционально амплитудному значению тока цилиндра 15, и в 40 силу пропорциональности последнего току катушки 16 возбуждения, углу отклонения коромысла 1 от положения равновесия. Значение. силы изменяется от нулевого до максимального с уд-45 военной частотой, при этом направле- ние действия силы сохраняется неизменным. Среднее значение силы за период равно половине ее максимального значения.

Так как инерционность коромысла 1 весов велика и частота собственных колебаний составляет доли герц, то циклическое изменение значения силы, действующей через уравновешивающий полый электропроводящий немагнитный цилиндр 15 на коромысло 1 с частотой в несколько десятков и выше герц не приводит к раскачиванию коромысла

1 и не нарушает нормальной работы весов. Необходимо отметить, что переменное магнитное поле электромагнита 13 также наводит в полом цилиндре переменные токи Фуко. Линии этих токов замыкаются в виде концентрических окружностей в теле стенок полого цилиндра вокруг линий магнитной индукции, пронизывающих ту часть цилиндра 15, которая находится в кольцевом зазоре между полюсами электромагнита 13. Силовое взаимодействие между наведенными токами и магнитным полем электромагнита 13 не приводит к результирующему силовому воздействию на цилиндр 15, так как на любые два произвольно выбранные и диаметрально противоположные элементы тока любой наведенной полем электромагнита 13 концентрической линии тока со стороны поля электромагнита 13 действуют равные и противоположно или встречно направленные (в зависимости от соотношения направлений тока и индукции поля) элементарные силы, компенсирующие друг друга.

Очевидно также, что наложение токов, наведенных в полом цилиндре полем электромагнита, с токами, наведенными катушкой возбуждения, приводит к перераспределению плотности последних, но не к изменению общего значения тока, обтекающего цилиндр по стенкам вокруг вертикальной оси.

Приведенные рассуждения, в процессе которых наведенные токи и их взаимодействия с полем электромагнита 13 рассматривались поочередно и независимо .друг от друга, правомерны, так как электропроводящий материал полого цилиндра 15 является линейной средой для наведенных в нем токов, и следовательно, в рассматриваемом случае справедлив метод наложения, согласно которому в линейной среде результирующий эффект может быть получен как сумма его отдельных составляющих. Полый цилиндр 15 размещен внутри катушки возбуждения полностью. Выполнение этого условия обеспечивает равномерность плотности вихревых токов по высоте цилиндра. Рабочим является участок полого цилиндра 15, расположенный между полюсов электромагнита 13. Вертикальные перемещения цилиндра 15 в процессе взвешивания не превьппают нескольких миллиметров. Значительное

1388728 смещение цилиндра 15 внутрь магнитопровода (ниже уровня нижнего края полюсов) нежелательно, так как магнитные поля рассеивания, существующие в области пространства внутри магнитопровода, могут оказать воздействие на точность работы компенсатора 12. Полярность подключения обмотки 14 электромагнита 13 к усилителю 24 мощности выбирается такой, чтобы сила, действующая на рабочую часть уравновешивающего цилиндра

15, стремилась возвратить коромысло

1 к положению равновесия. Фазовращатель 21 позволяет исключить фазовый сдвиг между током в уравновешивающем цилиндре 15 и магнитной индукции между полюсов электромагнита 13, возникающей .вследствие различных полных сопротивлений цилиндра 15 и обмотки

14. Исключение фазового сдвига обеспечивает получение максимального уравновешивающего усилия при выбранных параметрах электромагнитного компенсатора 12. 0 значении массы взвешиваемого груза судят по показаниям регистратора 22, которые пропорциональны амплитудному (действующему) значению тока, протекающего по обмотке 10 возбуждения.

Формула и з о б р е т ения

Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием, содержащие коромысло, трансформаторный преобразователь отклонения, подвижный элемент которого в виде полого цилиндра из немагнитного проводящего материала подвешен к одному плечу коромысла, генераторная катушка подключена к генератору высокой частоты, а приемные катушки — к входу блока преобразования, усилитель, регистратор и электромагнитный компенсатор, подвижный элемент которого подвешен к другому плечу коромысла, а катуш— ка расположена в кольцевом зазоре сердечника, отличающиеся тем, что, с целью повышения точности за счет уменьшения влияния аэростатической силы, в них введены генератор низкой частоты, модулятор, фазовращатель и усилитель мощности, а в компенсатор введена дополнительная катушка, которая закреплена своей нижней частью в кольцевом зазоре между полюсами сердечника, подвижный элемент компенсатора выполнен идентичным, подвижному элементу преобразователя отклонений и расположен внутри дополнительной катушки, причем торцы дополнительной катушки и подвижного элемента компенсатора расположены на уровне нижнего края полюсов сердечника, дополнительная катушка через регистратор, фазовращатель и усилитель подключена к выходу модулятора, информационный вход которого соединен с выходом блока преобразования, управляющий — с выходом генератора низкой частоты, а катушка компенсатора подключена к reнератору низкой частоты через усилитель мощности, 1388728

Составитель В. Ширшов

Техред М.Ходанич

Корректор Л. Пилипенко

Редактор Э. Слиган

Подписное

Заказ 1571/43 Тираж 717

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием Автоматические весы с электромагнитным уравновешиванием 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность и надежность весов

Изобретение относится к весам с электромагнитной компенсацией нагрузки

Изобретение относится к весоизмерительной технике и предназначено для использования в производственных условиях, торговле и быту для точного взвешивания грузов

Изобретение относится к области весоизмерительной техники

Изобретение относится к области весоизмерительной техники

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в цифровых электронных устройствах для измерения массы груза

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к точному измерению массы, а именно к прецизионным весам для измерения больших навесок штучных изделий

Изобретение относится к динамометрической технике, а именно к автоматическим устройствам аналитического типа, применяемым для проведения физико-технических, термо-физических и термогравиметрических измерений
Наверх