[go: up one dir, main page]

RU2477489C1 - Способ измерения скорости движения проводника с током - Google Patents

Способ измерения скорости движения проводника с током Download PDF

Info

Publication number
RU2477489C1
RU2477489C1 RU2011136813/28A RU2011136813A RU2477489C1 RU 2477489 C1 RU2477489 C1 RU 2477489C1 RU 2011136813/28 A RU2011136813/28 A RU 2011136813/28A RU 2011136813 A RU2011136813 A RU 2011136813A RU 2477489 C1 RU2477489 C1 RU 2477489C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductor
current
induction sensor
speed
measurement
Prior art date
Application number
RU2011136813/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Кириевский
Сергей Георгиевич Январёв
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2011136813/28A priority Critical patent/RU2477489C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477489C1 publication Critical patent/RU2477489C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров, в частности скорости, прямолинейного движения проводников с током. Сущность изобретения заключается в непрерывном измерении сигналов возмущения двух магнитометрических датчиков полем движущегося проводника, при этом измерение скорости производят на участке траектории движения, смещенном в одну сторону от мест установки датчика магнитной индукции и индукционного датчика, а скорость ν движения проводника с током определяют как
Figure 00000017
где ε - сигнал индукционного датчика, U - сигнал датчика магнитной индукции, С [м/с] - коэффициент пропорциональности. Технический результат - упрощение измерения скорости движения проводника с током. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров, в частности скорости, прямолинейного движения проводников с током.
Применение изобретения наиболее целесообразно в области электрофизики, а именно при контроле скорости разгона токопроводящих плазменных сгустков в электродинамических магнитоплазменных ускорителях.
Известен способ измерения скорости движения объекта (авт. свид. СССР №1818588, МПК G01P 3/64, БИ №20, 1993 г.) на участке траектории между двумя идентичными датчиками положения с колоколообразной передаточной характеристикой, заключающийся в непрерывном измерении сигналов U1, U2 возмущения двух упомянутых датчиков полем движущегося объекта, причем предварительно, до начала измерения, принимают значение масштабирующего коэффициента Xe численно равным значению перемещения объекта, соответствующего изменению выходного сигнала каждого датчика положения в e раз. В процессе измерения скорости определяют координатную функцию F по формуле
Figure 00000001
, а скорость ν определяют как
Figure 00000002
Описанный способ в условиях сильных импульсных помех имеет низкую помехозащищенность, обусловленную выполнением при определении скорости операции дифференцирования по времени координатной функции F, что приводит к "подчеркиванию" помех, присутствующих на входе измерительного устройства.
Наиболее близким к заявляемому изобретению (прототипом) является способ измерения скорости движения проводника с током (патент РФ №2208793, МПК7 G01P 3/50, БИ №20, 2003), заключающийся в непрерывном измерении сигналов возмущения двух магнитометрических датчиков полем движущегося проводника. В соответствии со способом-прототипом измерение скорости производят на участке траектории движения между индукционными датчиками, в процессе измерения скорости непрерывно измеряют ток i, протекающий в проводнике, а скорость ν движения проводника с током определяют как
Figure 00000003
где ε1, ε2 - сигналы двух индукционных датчиков, C - коэффициент пропорциональности.
Недостатками способа-прототипа является необходимость дополнительного измерения электрического тока в движущемся проводнике, а также применение операции извлечения квадратного корня, что в целом существенно усложняет процесс измерения скорости.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение измерения скорости движения проводника с током за счет устранения необходимости дополнительного измерения электрического тока в движущемся проводнике и применения операции извлечения квадратного корня.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе измерения скорости движения проводника с током, заключающемся в непрерывном измерении сигналов возмущения двух магнитометрических датчиков полем движущегося проводника, измерение скорости производят на участке траектории движения, смещенном в одну сторону от мест установки датчика магнитной индукции и индукционного датчика, а скорость ν движения проводника с током определяют как
Figure 00000004
где ε - сигнал индукционного датчика, U - сигнал датчика магнитной индукции, C - [м/с] коэффициент пропорциональности.
От прототипа изобретение отличается тем, что измерение скорости производят на участке траектории движения, смещенном в одну сторону от мест установки датчика магнитной индукции и индукционного датчика, а скорость ν движения проводника с током определяют как
Figure 00000005
где ε - сигнал индукционного датчика, U - сигнал датчика магнитной индукции, С [м/с] - коэффициент пропорциональности.
На фиг.1 изображено устройство, реализующее заявляемый способ измерения скорости движения проводника с током, движущегося по проводящим направляющим, обеспечивающим протекание тока в контролируемом проводнике и образующим траекторию его движения. Оно содержит датчик магнитной индукции (ДМИ) 1 (например, датчик Холла) и индукционный датчик (ИД) 2. В отличие от устройства, реализующего способ-прототип, в устройстве, реализующем заявляемый способ, два магнитометрических датчика устанавливаются не по границам участка траектории Δx, на котором производится измерение скорости, а выносятся с одной стороны за пределы этого участка. Датчик магнитной индукции (ДМИ) 1 и индукционный датчик (ИД) 2 подключены соответственно через управляемые ключи 3 и 4 к входам "делитель" и "делимое" устройства деления (УД) 5, а выход индукционного датчика (ИД) 2, кроме того, соединен с входом порогового элемента (ПЭ) 6, выход которого подключен к управляющим входам управляемых ключей 3 и 4. Выход устройства деления (УД) 5 соединен с первым входом устройства умножения (УУ) 7, второй вход которого предназначен для подачи сигнала, пропорционального значению постоянного коэффициента С. Выход устройства умножения (УУ) 7 является общим выходом устройства для измерения скорости.
Как известно (статья: Cook R.W. Observation and analysis of current carrying plasmas in rail gun // IEEE Transactions on Magnetics. 1986. V.22. No.6. P.1423-1428), магнитная индукция В поля движущегося проводника с током i может быть описана следующим образом:
Figure 00000006
а выходной сигнал ε возмущения индукционного датчика полем движущегося проводника представляется как
Figure 00000007
где F(x(t)) с размерностью [1/м] и f(x(t)) с размерностью [1/м2] - сложные функции от координаты x(t) положения проводника на траектории его движения; N, SД - соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика; ν - скорость перемещения проводника с током; µ0=4π·10-7 [Гн/м] - магнитная постоянная; i - ток, протекающий в движущемся проводнике.
С учетом (1) сигнал U датчика магнитной индукции (например, датчика Холла) может быть представлен следующим образом:
Figure 00000008
где KB [В/Тл] - чувствительность датчика магнитной индукции.
Как показывают исследования, определенные участки функций сигналов индукционного датчика (2) и датчика магнитной индукции (3), реагирующих на поле, создаваемое проводником с током при его движении на участке траектории Δx, смещенном на некоторое расстояние от мест установки этих датчиков (фиг.1, 2), могут быть с некоторой точностью аппроксимированы следующими экспоненциальными выражениями:
Figure 00000009
Figure 00000010
где k1 [м], k2 [м], ξ [1/м] - постоянные коэффициенты аппроксимаций.
Как видно из выражений (4), (5), выходные сигналы индукционного датчика (ε) и датчика магнитной индукции (U) зависят от координаты x(t) положения движущегося проводника и величины протекающего в нем тока i, при этом сигнал ε индукционного датчика зависит и от скорости ν движения проводника. Покажем, что отношение ε/U упомянутых сигналов датчиков будет зависеть (см. (4) и (5)) только от скорости ν проводника:
Figure 00000011
Как следует из (6), непрерывно измеряя сигналы ε, U возмущения индукционного датчика и датчика магнитной индукции полем проводника с током, движущегося на участке траектории Δx, смещенном на некоторое расстояние от мест установки этих датчиков, можно в течение определенного интервала времени, когда проводник проходит упомянутый участок, определять мгновенную скорость ν движения проводника с током как
Figure 00000012
где ε и U являются функциями времени t.
Обозначив через С [м/с] постоянный коэффициент
Figure 00000013
в (7), можно записать выражение для скорости ν движения проводника с током в окончательном виде:
Figure 00000014
Таким образом, при измерении скорости согласно предлагаемому способу не требуется измерять ток в движущемся проводнике и выполнять сложные нелинейные преобразования сигналов (извлечение квадратного корня).
Устройство, реализующее заявляемый способ измерения скорости движения проводника с током (фиг.1), функционирует следующим образом.
При подходе движущегося проводника с током к индукционному датчику (ИД) 2 на выходе порогового элемента (ПЭ) 6 вырабатывается управляющий сигнал (пороговый элемент (ПЭ) 6 срабатывает при нарастании сигнала индукционного датчика (ИД) 2 до положительного максимума (см. фиг.2)), воздействующий на управляемые ключи 3 и 4. В результате они включаются и происходят подключения датчика магнитной индукции (ДМИ) 1 и индукционного датчика (ИД) 2 соответственно к входам "делитель" и "делимое" устройства деления (УД) 5. На его выходе появляется сигнал ε/U, а на выходе устройства умножения (УУ) 7 непрерывно формируется сигнал
Figure 00000015
скорости ν движения проводника с током.
Использование заявляемого технического решения позволит упростить измерение скорости движения проводника с током.

Claims (1)

  1. Способ измерения скорости движения проводника с током, заключающийся в непрерывном измерении сигналов возмущения двух магнитометрических датчиков полем движущегося проводника, отличающийся тем, что измерение скорости производят на участке траектории движения, смещенном в одну сторону от мест установки датчика магнитной индукции и индукционного датчика, а скорость ν движения проводника с током определяют как
    ,
    где ε - сигнал индукционного датчика, U - сигнал датчика магнитной индукции, С [м/с] - коэффициент пропорциональности.
RU2011136813/28A 2011-09-05 2011-09-05 Способ измерения скорости движения проводника с током RU2477489C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136813/28A RU2477489C1 (ru) 2011-09-05 2011-09-05 Способ измерения скорости движения проводника с током

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136813/28A RU2477489C1 (ru) 2011-09-05 2011-09-05 Способ измерения скорости движения проводника с током

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2477489C1 true RU2477489C1 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136813/28A RU2477489C1 (ru) 2011-09-05 2011-09-05 Способ измерения скорости движения проводника с током

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477489C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651633C1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ измерения скорости движущейся плазмы в магнитоплазменном электродинамическом ускорителе
RU2730885C1 (ru) * 2019-08-16 2020-08-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ измерения скорости движения проводника с током

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1354762A (en) * 1970-06-09 1974-06-05 Stiftelsen Inst Mikrovags Motion-monitoring apparatus
SU1672377A1 (ru) * 1988-03-22 1991-08-23 Предприятие П/Я В-2015 Способ измерени скорости движени проводника с током
RU2169926C1 (ru) * 1999-11-22 2001-06-27 Государственное учреждение Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации Способ измерения скорости движения объекта и устройство для его реализации
RU2208793C1 (ru) * 2001-10-22 2003-07-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2381509C1 (ru) * 2008-12-05 2010-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения скорости движения проводника с током

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1354762A (en) * 1970-06-09 1974-06-05 Stiftelsen Inst Mikrovags Motion-monitoring apparatus
SU1672377A1 (ru) * 1988-03-22 1991-08-23 Предприятие П/Я В-2015 Способ измерени скорости движени проводника с током
RU2169926C1 (ru) * 1999-11-22 2001-06-27 Государственное учреждение Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации Способ измерения скорости движения объекта и устройство для его реализации
RU2208793C1 (ru) * 2001-10-22 2003-07-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2381509C1 (ru) * 2008-12-05 2010-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения скорости движения проводника с током

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651633C1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ измерения скорости движущейся плазмы в магнитоплазменном электродинамическом ускорителе
RU2730885C1 (ru) * 2019-08-16 2020-08-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ измерения скорости движения проводника с током

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6219961B2 (ja) 複数のコイルを有する磁気流量計
RU2012157803A (ru) Способ и устройство для определения скорости потока магнитных или ферромагнитных частиц и их применение
RU2477489C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
US20190277679A1 (en) Method for operating a magnetic-inductive flow meter and a magnetic inductive meter
US10620017B2 (en) Curvilinear encoder system for position determination
US11047719B2 (en) Magneto-inductive flow meter and operating method of analyzing a voltage pulse to correct an electrode voltage profile
RU2381509C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
JP6719137B2 (ja) 計測装置
RU2584384C2 (ru) Способ измерения расхода электропроводных жидкостей
RU2654966C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла
JP5877260B1 (ja) 電磁流量計の空状態判定方法
JP2013257276A (ja) 電磁流量計
RU2208793C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU2730885C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
RU175583U1 (ru) Устройство для определения расхода в трубопроводах больших диаметров
RU2169926C1 (ru) Способ измерения скорости движения объекта и устройство для его реализации
EP3538901B1 (en) Method and system for calibration-free determination of a flow velocity of an electrically conductive fluid
RU2631916C1 (ru) Способ контроля измерения расхода текучих сред электромагнитным расходомером
Khan et al. Self-monitoring of external magnetic interference in magnetostrictive position sensors using machine learning
CN103575991B (zh) 一种交流电的瞬时相位的精确测量方法
KR101017120B1 (ko) 자기왜곡효과를 이용한 비접촉 절대변위 센서
RU2121129C1 (ru) Преобразователь перемещений
Liu et al. A Non-contact Electromagnetic Motion Measurement Method
KR20030042901A (ko) 전자기 유량계
RU76717U1 (ru) Устройство для измерения скорости движения контролируемого объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160906