Способ измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля

 

Изобретение относится к технике маг нитных измерений с помощью ферромодуляционных приборов и может быть использовано для измерения компонент вектора напряженности постоянного или переменного магнитного поля. Цель изобретения - повышение точности магнитных измерений путем уменьшения помех, вызываемых второй гармоникой тока возбуждения ферромагнитного сердечника и неортогональности переменных полей возбуждения . Способ включает одновременное воздействие на ферромагнитный сердечник двумя взаимно перпендикулярными переменными полями, одно из которых параллельно измеряемой компоненте, и выделение комбинационных частот спектра переменной составляющей магнитной индукции в направлении, совпадающем с направлением переменного поля, перпендикулярного измеряемой компоненте магнитного поля, по амплитуде которых судят о значении измеряемой компоненты. 2 ил. ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 33/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

С (Л 4

I QQ (Jl (21) 4627269/21 (22) 26.12.88 (46) 15.01,92. Бюл, ¹ 2 (75) Ю.В.Афанасьев и В,И.Сергеев (53) 621,317,44(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 658511, кл, 6 01 R 33/02, 1974, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ

ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ (57) Изобретение относится к технике маг нитных измерений с помощью ферромодуляционных приборов и может быть использовано для измерения компонент вектора напряженности постоянного или переменного магнитного поля, Цель изобретения — повышение точности магнитных

Изобретение относится к области измерений с помощьо ферромодуляционных приборов и может быть использовано для измерения компонент вектора напряженности постоянного или переменного магнитного поля, Целью изобретения является повышение точности измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля, На фиг,1 приведены векторная диаграмма и схема наложения магнитных полей на ферромагнитный сердечник: на фиг.2 дан вариант функциональной схемы устройства, реализующего предлагаемый способ измерения компонент вектора напряженности магнитного поля.

Способ заключается в том, что ферромагнитный сердечник 1 (фиг.1а), выполнен. Ы„„1705785 А1 измерений путем уменьшения помех, вызываемых второй гармоникой тока возбуждения ферромагнитного сердечника и неортогональности переменных полей возбуждения. Способ включает одновременное воздействие на ферромагнитный сердечник двумя взаимно перпендикулярными переменными полями, одно из которых параллельно измеряемой компоненте, и выделение комбинационных частот спектра переменной составляющей магнитной индукции в направлении, совпадающем с направлением переменного поля, перпендикулярного измеряемой компоненте магнитного поля, по амплитуде которых судят о значении измеряемой комг;оненты.

2 ил, ный, например, в форме диска, намагничивают B навправлении оси Х, лежащей в плоскости диска, измеряемым полем Нх.

Одновременно на сердечник в этом же направлении воздействуют дополнительным полем Н<(t) частоты в, а в направлении оси

У, также лежащей в плоскости диска, дополнительным полем Hz(t) частоты и . Дополнительные поля Н1(т) и H (t) модулируют суммарную магнитную индукцию сердечника. Используют модулированную компоненту магнитной индукции By(t), параллельную оси Y. Из спектра магнитной индукции By(t) выделяют составляющие с несущими частотами в + ю;, по амплитуде которых и судят о напряженности измеряемой компоненты поля Нх.

1705785

По отношению к сердечнику 1 (фиг.1б) измеряемое поле Нх является внешним, Дополнительное поле Н1(т) создают с помощью катушки 2, ось которой (нормаль к плоскости ее витков) совпадает с осью X. Для создания поля Нф) частоты в1 катушку 2 питают переменным током i1(t) = Im>sino)>t.

Дополнительное поле H2(t) создают с помощью катушки 3, ось которой совпадает с осью У, Для создания поля H2(t) частоты вг катушку 3 питают переменным током l2(t) = 1и гсов вЮ.

Согласно предлагаемому способу информацию об измеряемой компоненте поля

Нх несет перпендикулярная ей модулированная компонента магнитной индукции сердечника By(t), параллельная оси Y и полю H2(t) частоты вг. Составляющие спектра этой компоненты By(t), в том числе и содержащее несущие частоты в1 4+- вг, по амплитуде которых и судят о напряженности измеряемой компоненты поля Нх, принципиально могут быть выявлены различными методами, например индукционным или магнитооптическим (на основе эффекта Керра). Ниже дан вариант построения функциональной схемы устройства, реализующего предлагаемый способ измерения компонент вектора напряженности магнитного поля, с учетом выявления составляющих спектра модулированной компоненты магнитной индукции сердечника By(t) индукционным методом.

Устройство (фи г.2), реал изую щее п редлагаемый способ измерения компонент вектора напряженности магнитного поля, содержит первичный преобразователь 4, включа ющий в себя упомянутые в ы ше ферромагнитный сердечник 1 и две охватывающие его расположенные взаимно перпендикулярно катушки 2 и 3. Катушка 2 соединена с генератором 5, вырабатывающим переменный ток частоты в1; катушка 3 соединена с фильтром 6 нижних частот и генератором 7, вырабатывающим переменный ток частоты вг. Катушка 3 соединена также с избирательным усилителем 8, настроенным на суммарную частоту в1 + вг.

Избирательный усилитель 8 последовательно соединен с синхронным детектором 9 и усилителем 10 демодулированного сигнала, Генераторы 5 и 7 соединены также со смесителем 11 и фильтром 12, настроенным на суммарную частоту в + вг. Выход фильтра

12 соединен с коммутирующим входом синхронного детектора 9.

Предлагаемый способ измерения компонент вектора напряженности магнитного поля реализуется описанным устройством следующим образом.

Согласно векторной диаграмме (фиг,1) суммарная напряженность поля, действую5 щего на ферромагнитный сердечник 1, будет

° -

Ф (1) Аппроксимируем среднюю кривую намаг10 ничивания ферромагнитного сердечника в форме тонкого диска (размагничивающим фактором, действующим в плоскости диска, пренебрегаем) укороченным полиномом вида

15 В =аН+ ЬН, (2) где  — магнитная индукция сердечника; а и Ь вЂ” коэффициенты аппроксимации.

С учетом (1) и (2) для абсолютной проницаемости сердечника имеем

20 В» г ,иа = - =а — Ь Н.=

Н с..

= а — Ь (Нх + 2HxH>+ H> + Нгг) ° (3)

В общем случае для модулированной компоненты магнитной индукции сердечни25 ка, параллельный оси Y и дополнительному полю H2 = H2(t), получаем выражение

B y(t) = p (t) Н 2(t) . (4)

Используя подчеркнутый член в выражении (3), находим искомые составляющие

30 спектра магнитной индукции с несущими чаСтстами (В1 + Вг):

B y(t) = -2bHxHm1 sin o)1t Н 2 cos N2t =

=-ЬНхН1 Н„г(з!п(в1 — вг) t+ з1п(в +вг) ). (5)

35 Из этого выражения видно, что составляющие магнитной индукции By(t) с несущими частотами (в +. вг), действительно несут информацию о напряженности измеряемой компоненты поля Нх; при смене

40 знака поля Нх происходит смена знака индукции В v (t). т,е. составляющие индукции с несущими частотами (в1 «-вг), изменяют фазу на 180 ; при Нх = О и В y = О, Согласно функциональной схеме уст45 ройства (фиг.2) на сердечник 1 действуют поле Нх и два дополнительных поля, создаваемых катушками 2 и 3, по которым пропускают токи, вырабатываемые генераторами

5 и 7 соответственно. Фильтр 6 нижних час50 тот, пропускающий переменный ток частоты вг от генератора 7, предохраняет от шунтирования выходного напряжения более высоких частот, снимаемого с катушки

3.

Выходное напряжение, снимаемое с катушки 3 первичного преобразователя 4

Uy(t) = — sw d By / dt, где s — площадь поперечного сечения сердечника 1;

1705785

w — количество витков катушки 3, поступает на вход избирательного усилителя 8, Поскольку этот усилитель настроен на суммарную частоту в + вг, то на его выходе появится напряжение U y (t), пропорциональное производной от соответствующей части выражении (5):

U у(t) swd В y/dt i

I Щ1+в2

= (в1 + вг) swb Hx Hm1 Hmz сов (в1 + аг ) t (7) Это напряжение затем демодулируется синхронным детектором 9 и усиливается усилителем 10 демодулированного сигнала.

В результате на выходе усилителя 10 получаем напряжение Uy(Hx(t)), являющееся аналогом напряженности измеряемой компоненты поля Hx(t).

Для работы синхронного детектора 9 формируется коммутационное напряжение

Ug(t) из напряжений генераторов 5 и 7, поступающих на вход смесителя 11, а с выхода смесителя 11 — на вход фильтра 12, пропускающего напряжение суммарной частоты

Щ1 + Qpj.

По сравнению с лучшими образцами техники, в том числе реализуемыми на основе способа-прототипа, реализация предлагаемого способа измерения компонент

5 вектора напряженности магнитного поля позволит повысить точность не менее чем на порядок.

Формула изобретения

10 Способ измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля, включающий одновременное воздействие на ферромагнитный сердечник двумя взаимно перпендикулярными переменными полями, 15 одно из которых параллельно измеряемой компоненте, и выделение переменной составляющей магнитной индукции, по амплитуде которой определяют значение измеряемой компоненты, о т л и ч а ю щ и й20 с я тем, что, с целью повышения точности, выделяют комбинационные частоты спектра переменной составляющей магнитной индукции в направлении, совпадающем с направлением переменного поля, перпен25 дикулярного измеряемой компоненте магнитного поля.

1 !

1

Составитель Г. Клитотехнис

Редактор А. Маковская Техред М.Моргентал Корректор Т. Палий

Заказ 192 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СС(113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля Способ измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля Способ измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля Способ измерения компоненты вектора напряженности магнитного поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано при измерениях амплитуды токов

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к магнитным измерениям с помощью феррозондовых приборов и может быть использовано для измерения параметров магнитного поля при проведении магниторазведочных работ при исследовании космического пространства и т

Изобретение относится к средствам электромагнитного нераэруи.г.ющего контроля свойств анизотропных объемно-неоднородных сред и материалов , обладающих сложным рельефом поверхности, и может быть использовано для контроля качества естественных и искусственных композиционных материалов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для регистрации ч измерения магнитного поля, а также для решения ряда технических задач в автоматике, а именно в магнитоуправляемых датчиках положения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров магнитного поля космического пространства со спутников Земли и для определения местоположения намагниченных тел и магнитных аномалий по измеренным параметрам магнитного поля с подвижной платформы

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, в частности к технике измерения параметров импульсного магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам измерения магнитных полей, устанавливаемых на борту подвижных объектов, с одновременным определением параметров движения, и может быть использовано для проведения аэромагнитных измерений, а также поиска локальных магнитных аномалий

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