Трансформаторный датчик угла поворота двух объектов

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для независимого контроля угловых перемещений двух валов, а также для алгебраического суммирования этих .перемещений. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей трансформаторного датчика угла поворота валов за счет одновременного измерения также и частоты вращения контролируемых валов. Трансформаторный датчик угла поворота двух валов содержит неподвижный магнитопровод, выполненный в виде двух пар С-обрэзных кольцевых ветвей и соединяющей их Н-образной перемычки на которой размещена обмотка возбуждения. На кольцевых ветвях магнитопровода размещены равномерно распределенные вдоль них дифференциальные секции измерительной обмотки. При угловых перемещениях контролируемых валов в секциях измерительной обмотки наводится ЭДС, величина которой пропорциональна алгебраической сумме углов поворота этих валов. Количество наводимых в измерительной обмотке импульсов ЭДС в единицу времени пропорционально частоте вращения соответствующего вала. 2 ил. (Л с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 В 7/30, G 01 Р 3/44

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) 1,, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4942828/28 (22) 30.04.91 (46) 23.04.93. Бюл. М 15 (75) Е.fl.Àáðàìöåâ (56) Авторское свидетельство СССР

N. 157006. кл. G 01 В 7/30, 1963.

Авторское свидетельство СССР

hh 1420356, кл. G 01 В 7/30, 1987. (54) ТРАНСФОРМАТОРН61Й ДАТЧИК УГЛА

ПОВОРОТА ДВУХ ОБЪЕКТОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может GblTb èñïîëüçîâàío для независимого контроля угловых перемещений двух валов, а также для алгебраического суммирования этих, перемещений. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей трансформаторного датчика угла поворота валов за счет одновременного измерения также и частоИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для раздельного контроля угловых перемещений двух валов, а также для алгебраического суммирования этих угловых перемещений.

Цель изобретения — упрощение конструкции и расширение функциональных возможностей за счет измерения также и частоты вращения двух объектов.

Для достижения поставленной цели в трансформаторном датчике угла поворота двух объектов, закрепленных на параллельно расположенных валах, содержащем две пары неподвижных магнитопроводов, каждая из которых выполнена в виде установленных соосно незамкнутых кольцевых ветвей, соединяющую эти магнитопроводы ферромагнитную перемычку, предназна. Ж, 1810747 А1 ты вращения контролируемых валов. Трансформаторный датчик угла поворота двух валов содержит неподвижный магнитопровод, выполненный в виде двух пар С-образ ных кольцевых ветвей и соединяющей их

Н-образной перемычки на которой размещена обмотка возбуждения. На кольцевых ветвях магнитопровода размещены равномерно распределенные вдоль них дифференциальные секции измерительной обмотки. При угловых перемещениях контролируемых валов в секциях измерительной обмотки наводится ЭДС, величина которой пропорциональна алгебраической сумме углов поворота этих валов. Количество наводимых в измерительной обмотке импульсов

ЭДС в единицу времени пропорционально частоте вращения соответствующего вала. 2 ил. ченные для закрепления на соответствующих валах два ферромагнитных ротора обмотку возбуждения и измерительную обмотку, ферромагнитная перемычка выполнена Н-образной, обмотка возбуждения размещена на этой перемычке, измерительная обмотка выполнена в виде двух соединенных последовательно полуобмоток, каждая из которых состоит из двух соединенных дифференциальных секций, витки которых равномерно распределены по дли- . не соответствующей незамкнутой кольцевой ветви, а каждый из роторов выполнен в виде ферромагнитного сердечника, размещенного в зазоре между парами ветвей соответствующего магнитопровода.

Ка фиг. 1 изображен общий вид трансформаторный датчик угла поворота вала; на

1810747 фиг. 2 — схематическое изображение развернутого на плоскости магнитопровода датчика.

Трансформаторный датчик угла поворота вала содержит неподвижный мэгнитопровод, выполненный в виде пары основных 1 и 2 и пары дополнительных 3 и

4 незамкнутых кольцевых ветвей С образной формы и соединяющей эти ветви перемычки 5 с размещенной на ней обмоткой возбуждения б. Кольцевые валы 1, 2 и 3, 4 установлены попарно соосно и параллельно одна другой. Один конец ветви 3 прикреплен к концу ветви 1, а один конец ветви 4— к концу ветви 2 таким образом, что оси пар ветвей 1, 2 и 3, 4 параллельны. На оси пары кольцевых ветвей 1 и 2 расположен подвижный ферромагнитный сердечник 7, выполняющий функции ротора датчика и предназначенный для связи с валом 8, а на оси пары кольцевых ветвей 3 и 4 расположен аналогичный подвижный сердечник 9, предназначенный для связи с валом 10. На кольцевых ветвях 1 и 2 магнитопровода размещены равномерно распределенные вдоль ветвей дифференциальные измерительные обмотки 11 и 12, а на кольцевых ветвях 3 и 4 дифференциальные измерительные обмотки 13 и 14 соответственно.

Пары измерительных обмоток 11, 12 и 13, 14 соединены между собой последовательно согласно.

Для обеспечения кругового вращения подвижных ферромагнитных сердечников 7 и 9 перемычка 5 магнитопровода выполнена

Н-образной формы. Это позволяет осуществлять измерение частоты вращения контролируемых валов путем счета импульсов из расчета один оборот — один импульс.

Трансформаторный датчик угла поворота вала работает следующим образом., Рабочие магнитные потоки Ф1 и Ф2 (см. фиг. 2), созданные обмоткой возбуждения 6, замыкаются по пути, показанному на чертеже штриховыми линиями. При угловом перемещении йа вала 8 и связанного с ним ферромагнитного сердечника 7 эти магнитные потоки наводят в дифференциальных измерительных обмотках 11 и 12 ЭДС, пропорциональную угловому перемещению а.

Аналогично при угловом перемещении вала10магнитныепотоки ФЗяФ4 наводят в дифференциальных измерительных обмотках 13 и 14 ЭДС, пропорциональную угловому перемещению j3. Суммарный выходной сигнал будет равен алгебраической сумме ЭДС, наведенных в той и другой паре измерительных обмоток. По полученной информации можно судить как о перемещениях каждого объекта в отдельности, так и об их относительном угловом перемещении.

Это позволяет расширить функциональные возможности трансформаторного датчика угла поворота вала, Длина пути по стали для рабочих магнитных потоков Ф1 — Ф4 остается неизменной при любом положении подвижной части, благодаря чему обеспечивается по. стоянство магнитного соп рати вления стального участка цепи рабочих магнитных.

15 потоков. Следовательно, величина магнитного потока не изменяется при любом положении подвижных ферромагнитных сердечников, что в свою очередь, обеспечивает постоянство чувствительности датчика как по модулю, так и по фазе.

Датчик, изображенный на фиг. 2, можно рассматривать как вариант основного датчика для измерения линейных перемещений объектов. Измерительные обмотки 11, 12 и 13, 14 датчика могут быть включены по мостовой схеме.

Формула изобретения . Трансформаторный датчик угла поворота двух объектов, закрепленных нэ параллельно расположенных валах, содержащий две пары неподвижных магнитопроводов, каждая из которых выполнена в виде двух соосно их незамкнутых кольцевых ветвей, соединяющую эти магнитопроводы ферромагнитную перемычку, предназначенные для закрепления на соответствующих валах два ферромагнитных ротора, обмотку возбуждения и измерительную обмотку, о т. л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения конструкции и расширения функциональных возможностей за счет измерения также и частоты вращения объектов, ферромагнитная перемычка выполнена Н-образной, обмотка возбуждения размещена на этой перемычке, измерительная обмотка выполнена в виде двух пар соединенных последовательно полуобмоток, каждая из которых состоит из двух соединенных дифференциально секций, витки которых равномерно распределены по длине соответствующей незамкнутой кольцевой ветви, а каждый из роторов BbIrlollHpH в виде ферромагнитного сердечника, размещенного в зазоре между парами ветвей соответствующего неподвижного магнитопровода.

1810747 а.2.

Составитель С.Скрыпник

Техред M.Моргентал Корректор М.Максимишинец

Редактор

Заказ 1439 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственно -о комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Трансформаторный датчик угла поворота двух объектов Трансформаторный датчик угла поворота двух объектов Трансформаторный датчик угла поворота двух объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловой скорости вала в системах автоматического регулирования

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве датчика скорости вращения вала в цифровых системах автоматического управления

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для измерения и регулирования частоты вращения вала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости вращения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам измерения угловой скорости вращения магнитных дисков накопителем

Изобретение относится к сигнальным устройствам трйнспортных средств и обеспечивает повьшение точности, Устройство при помощи одного светодиода 9 информирует водителя о четы- Р.ех различных уровнях частоты вращения коленчатого вала двигателя

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в которой механические величины преобразуются в электрический эквивалент, в частности значение угловой скорости в код

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет измерять радиусы , кривизны и положение трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях при стабильном поддержании заданной точности измерений на протяженных участках обследуемых трубопроводов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение линейности характеристики преобразования двухкоординатного индуктивного датчика .2 угла поворота, а также обеспечение независимости его выходных сигналов один от другого по обеим угловым координатам, Датчик содержит статор с внутренней сферической поверхностью, эквидистантно с которой размещены две пары катушек индуктивности

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение надежности двухкоординатного преобразователя угут Оой огловых перемещений путем обеспечения многократного резервирования каналов формирования его выходных сигналов при одновременном обеспечении зоны нечувствительности к начальным угловым перемещениям объекта контроля

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение достоверности и качества информации путем снижения помех в выходных сигналах индукционного дифференциального датчика углового положения и частоты вращения, содержащего статор с явно выраженными полюсами, на которых размещены обмотки возбуждения и две группы вторичных обмоток , в одной из которых формируются выходные сигналы в функции положения, а в другой - в функции частоты вращения ротора датчика

Изобретение относится к неразрушающеМу контролю и обнаружению электропроводящих изделий и может быть использовано в приборостроительной и машиностроительной промышленностях, а таюке и в других отраслях народного хозяйства , где необходимо определить координаты линейных проводящих изделий, а также проводников ,по которым протекает переменный ток

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловых размеров и погрешностей элементов периодических структур осесимметричных деталей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике поверки угловых мер

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности преобразования угловых перемещений в условиях больших колебаний температуры окружающей среды за счет одновременной компенсации аддитивной и мультипликативной составляющих температурной погрешности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах измерения углов отклонения по двум координатам быстровращающихся роторов , в частности в гироприборах

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений
Наверх