RU2054192C1 - Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока - Google Patents

Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2054192C1
RU2054192C1 SU4352533A RU2054192C1 RU 2054192 C1 RU2054192 C1 RU 2054192C1 SU 4352533 A SU4352533 A SU 4352533A RU 2054192 C1 RU2054192 C1 RU 2054192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
electromagnetic relay
beats
magnetic circuit
direct current
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Рубэн Арамович Агаронянц
Борис Рубэнович Агаронянц
Original Assignee
Рубэн Арамович Агаронянц
Борис Рубэнович Агаронянц
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 Рубэн Арамович Агаронянц, Борис Рубэнович Агаронянц filed Critical Рубэн Арамович Агаронянц
Priority to SU4352533 priority Critical patent/RU2054192C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2054192C1 publication Critical patent/RU2054192C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение касается магнитных измерений и может быть использовано для контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока. Изобретением решается задача повышения информативности и надежности контроля. Способ контроля основан на измерении тока возбуждения и магнитного потокосцепления, при этом значения тока возбуждения и магнитного потокосцепления фиксируют в момент удара якоря электромагнитного релейного элемента постоянного тока о его сердечник. Контроль ведут по относительной статической магнитной проницаемости удара стали (материала) магнитопровода, которую определяют из выражения, приведенного в тексте описания. 3 ил.

Description

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока.
Известен способ контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока, заключающийся в измерении тока возбуждения I(t) электромагнитного релейного элемента и связанного с его магнитопроводом магнитного параметра (магнитного потока Ф(t)).
Недостатками известного способа являются малая информативность о состоянии контролируемого элемента и недостаточное быстродействие.
Изобретение позволяет решить задачу повышения информативности и надежности контроля за счет того, что измеряют ток возбуждения I(t) и магнитное потокосцепление ψ (t) электромагнитного релейного элемента постоянного тока, при этом фиксируют значения тока возбуждения и магнитного потокосцепления Iуд; ψуд в момент удара якоря о сердечник электромагнитного релейного элемента, а контроль ведут по обобщенному параметру μr ссуд, который определяют из выражения
μr ссуд=
Figure 00000001
где μr ссуд относительная статическая магнитная проницаемость удара стали (материала) магнитопровода;
lс длина средней магнитной силовой линии в стали (материале) магнитопровода;
Sвэ площадь эквивалентного поперечного сечения воздуха в воздушном зазоре;
ψ уд магнитное потокосцепление удара;
Хо остаточное значение воздушного зазора магнитопровода;
Sс площадь поперечного сечения стали (материала) магнитопровода;
Iуд ток удара;
W число витков обмотки возбуждения электромагнитного элемента;
μo магнитная проницаемость вакуума.
На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего способ; на фиг. 2 изображена временная характеристика тока I(t) в обмотке возбуждения электромагнитного релейного элемента постоянного тока при срабатывании; на фиг. 3 временная характеристика магнитного потокосцепления ψ (t) электромагнитного релейного элемента постоянного тока при срабатывании.
Устройство содержит электромагнитный элемент 1 постоянного тока, источник 2 питания постоянного тока, включатель 3, добавочное омическое сопротивление 4, усилитель 5, дублер 6 источника постоянного тока, блок 7 напряжения, интегрирующий блок 8, осциллограф 9 магнитоэлектрической системы, шлейф 10 тока, шлейф 11 отметчика времени, обмотку 12 возбуждения релейного электромагнитного элемента, якорь 13, сердечник 14, противодействующую пружину 15, упор 16 пружины, упор 17 сердечника, измерительную цепь 18 трогания, регулировочное омическое сопротивление 19 измерительной цепи трогания, измерительную цепь 20 движения, регулировочное омическое сопротивление 21 измерительной цепи движения, источник 22 питания постоянного тока измерительных цепей, нормально замкнутый контакт 23, нормально открытый контакт 24, шлейф 25 отметчика времени измерительной цепи движения, шлейф 26 отметчика времени измерительной цепи трогания, камертонный генератор 27, шлейф 28 магнитного потокосцепления.
Способ реализуется следующим образом.
При отсутствии сигнала включатель 3 находится в выключенном положении. Обмотка 12 возбуждения релейного электромагнитного элемента обесточена. Магнитный поток Ф и электромагнитная сила Рэ отсутствуют. Якорь 13 силой Рпр противодействующей пружины 15 прижат к упору 16 пружины. Падение напряжения в добавочном омическом сопротивлении 4 отсутствует. Отсутствуют входной и выходной сигналы на усилителе 5. В блоке напряжения 7 действует дублер 6 источника питания постоянного тока. В интегрирующем блоке 8 отсутствуют входной и выходной сигналы. Нормально замкнутый контакт 23 замыкает источник питания 22 постоянного тока измерительных цепей на измерительную цепь трогания 18, и по шлейфу 26 отметчика времени измерительной цепи трогания проходит ток im. Нормально открытый контакт 24 разомкнут, а поэтому в измерительной цепи движения 20 и в шлейфе 25 отметчика времени измерительной цепи движения отсутствует ток.
При наличии сигнала включатель 3 находится во включенном положении. Обмотка 12 возбуждения релейного электромагнитного элемента подключена к источнику 2 питания постоянного тока. При этом в обмотке возбуждения 12 электромагнитного элемента протекает ток iэ, создающий магнитный поток Ф, которой в свою очередь создает электромагнитную силу Рэ. Якорь 13 находится под воздействием электромагнитной силы Рэ и силы противодействующей пружины 15 Рпр. В период трогания сила Рпрпротиводействующей пружины 15 больше электромагнитной силы Рэ. Через время трогания tmp в период движения электромагнитная сила Рэ становится больше силы Рпр противодействующей пружины 15, якорь 13 сходит с упора 16 пружины и начинает двигаться к упору 17 сердечника. Нормально замкнутый контакт 23 размыкает измерительную цепь 18 трогания, ток в измерительной цепи 18 трогания и в шлейфе 25 отметчика времени измерительной цепи трогания отсутствует. При ударе якоря 13 об упор 17 сердечника якорь 13 останавливается и ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента становится равным току удара Iуд. В дальнейшем ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента нарастает до установившегося значения тока стационарного режима Iу. При ударе якоря 13 об упор 17 сердечника замыкается нормально открытый контакт 24, а в измерительной цепи 20 движения и в шлейфе 26 отметчика времени измерительной цепи движения проходит ток iэ. Ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента достигает значения Iу через время, равное времени покоя tп.
Теоретически ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента достигает значения Iу через время, равное бесконечности.
Практически задаются определенной погрешностью в определении Iу и находят значение времени покоя tп.
Значения всех величин определяются визуально из соответствующих осциллограмм (фиг. 2 и 3).
Расчетная формула выводится из следующих соотношений:
Figure 00000002
Rμв+Rμcc (1) причем Rμв=
Figure 00000003
(2)
Rμcc=
Figure 00000004
(3)
μo= 4π•10
Figure 00000005
(4) где i мгновенное значение тока в обмотке 12 возбуждения электромагнитного релейного элемента постоянного тока;
W число витков обмотки 12 возбуждения электромагнитного релейного элемента постоянного тока;
R μв магнитное сопротивление воздуха магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;
Rμсс магнитное сопротивление стали (материала) магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;
Хm наибольшее значение воздушного зазора магнитопровода электромагнитного элемента постоянного тока;
Хо остаточное значение воздушного зазора магнитопровода электромагнитного элемента постоянного тока;
μо магнитная проницаемость вакуума;
μrсс относительная статическая магнитная проницаемость стали (материала) магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;
Sвэ площадь эквивалентного поперечного сечения воздуха в воздушном зазоре магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;
Sc площадь поперечного сечения стали (материала) магнитопровода электромагнитного релейного постоянного тока;
lс длина средней индукционной (магнитной) силовой линии в стали (материале) магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока.
В конце периода движения имеем следующие конечные условия: (X)t tдв Хm Xo, (5) (i)t tдв Iуд, (6) ( ψ)t tдв ψуд, (7) ( μrcc)t tдв ( μrсс)уд, (8) где Iуд ток удара;
ψуд магнитное потокосцепление удара;
μr ссуд относительная статическая магнитная проницаемость удара стали (материала) магнитопровода;
tдв время движения.
Подставляя конечные условия периода движения (5)-(8) в уравнения (1)-(4), получим
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008

Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011

(9)
Из уравнения (9) определим выражение для ( μrсс)уд
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014

Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017

Figure 00000018
Figure 00000019

μr ссуд=
Figure 00000020

(10)
Уравнение (10) является основным расчетным уравнением для определения μrсс уд.
Использование изобретения позволяет оценить состояние магнитной цепи электромагнитного релейново элемента постоянного тока по μrссуд в ходе эксплуатации методом неразрушающего контроля, т.е. с использованием только тех воздействий, которые являются для исследуемого релейного элемента рабочими.
По относительной статической магнитной проницаемости удара стали (материала) магнитопровода μrccуд можно судить о надежности электромагнитного релейного элемента постоянного тока, прогнозировать ресурс его работы и отбраковывать элементы с высокой вероятностью отказа в момент срабатывания.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОСТОЯННОГО ТОКА, включающий измерение тока возбуждения J(t) электромагнитного релейного элемента и связанного с его магнитопроводом магнитного параметра, отличающийся тем, что в качестве измеряемого магнитного параметра используют магнитное потокосцепление ψ(t) при этом фиксируют его значение, а также значение тока возбуждения электромагнитного релейного элемента в момент удара его якоря о сердечник - Iудуд, а контроль ведут по обобщенному параметру μrсс уд, который определяют из выражения
    Figure 00000021

    где μrсс уд - относительная статическая магнитная проницаемость удара стали (материала) магнитопровода;
    lс - длина средней магнитной силовой линии в стали (материале) магнитопровода;
    Sвэ - площадь эквивалентного поперечного сечения воздуха в воздушном зазоре;
    ψуд - магнитное потокосцепление удара;
    X0 - остаточное значение воздушного зазора магнитопровода;
    Sc - площадь поперечного сечения стали (материала) магнитопровода;
    Jуд - ток удара;
    W - число витков обмотки возбуждения электромагнитного релейного элемента;
    μo - магнитная проницаемость вакуума.
SU4352533 1987-12-30 1987-12-30 Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока RU2054192C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4352533 RU2054192C1 (ru) 1987-12-30 1987-12-30 Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4352533 RU2054192C1 (ru) 1987-12-30 1987-12-30 Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2054192C1 true RU2054192C1 (ru) 1996-02-10

Family

ID=21345936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4352533 RU2054192C1 (ru) 1987-12-30 1987-12-30 Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054192C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Тун А.Я. Наладка и эксплуатация релейно-контакторной аппаратуры электроприводов, М.: Энергия, 1973, с.26-29, рис.2-5. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101360754B1 (ko) 전자기 스위칭 장치의 콘택 부식을 결정하는 방법 및그러한 방법에 따라 동작하는 메커니즘을 포함하는 전자기스위칭 장치
US5216370A (en) Method and system for measuring the polarized potential of a cathodically protected structures substantially IR drop free
US3918299A (en) Arrangement for use in the study of the propagation of cracks
EP0558190A1 (en) Electromagnetic contactor with condition sensing
US4579004A (en) Instrument for detecting the instant at which a crack begins in a mechanical strength test of a ferromagnetic metal
JPH081269B2 (ja) 電磁弁駆動方法および装置
RU2054192C1 (ru) Способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока
KR19990033225A (ko) 원자로제어봉구동장치내의 전자기권선을 이용한 제어봉낙하 시간측정방법
JPS59107270A (ja) 直流電流測定センサ
US3560844A (en) Method and apparatus for measuring the operating-time of an electromagnet,utilizing a piezoelectric device
SU1663764A1 (ru) Устройство дл контрол времени срабатывани электроклапана
SU947626A1 (ru) Электроконтактный датчик микроперемещений
GB866570A (en) Improvements in or relating to apparatus for material testing by magnetic means
SU1068720A1 (ru) Сигнализатор уровн
SU1062592A1 (ru) Устройство дл магнитошумовой структуроскопии
SU1569666A1 (ru) Прибор дл измерени твердости
KR960008878Y1 (ko) 릴레이 시험기
SU809038A1 (ru) Устройство дл измерени времениСРАбАТыВАНи элЕКТРОМАгНиТНыХэлЕМЕНТОВ
SU1091123A1 (ru) Устройство дл измерени механических параметров электромагнитных аппаратов
SU729543A1 (ru) Устройство дл геоэлектроразведки
SU1013792A1 (ru) Датчик дл контрол герметичности
SU947740A1 (ru) Устройство дл неразрушающего контрол точечных сварных соединений из ферромагнитных материалов
KR930002778Y1 (ko) 증폭기의 입력 임피던스 측정회로
SU1747940A2 (ru) Прибор дл определени прочности материалов
RU1825964C (ru) Блок вихретокового накладного преобразовател