RU2485439C2 - Индуктивный датчик линейного перемещения - Google Patents

Индуктивный датчик линейного перемещения Download PDF

Info

Publication number
RU2485439C2
RU2485439C2 RU2011131397/07A RU2011131397A RU2485439C2 RU 2485439 C2 RU2485439 C2 RU 2485439C2 RU 2011131397/07 A RU2011131397/07 A RU 2011131397/07A RU 2011131397 A RU2011131397 A RU 2011131397A RU 2485439 C2 RU2485439 C2 RU 2485439C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
magnetic
stator
armature
linear displacement
Prior art date
Application number
RU2011131397/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Матюнин
Михаил Викторович Макарьянц
Георгий Иванович Леонович
Валерий Александрович Медноков
Владимир Сергеевич Тиньгаев
Георгий Михайлович Макарьянц
Александр Анатольевич Грошев
Original Assignee
Сергей Александрович Матюнин
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 Сергей Александрович Матюнин filed Critical Сергей Александрович Матюнин
Priority to RU2011131397/07A priority Critical patent/RU2485439C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485439C2 publication Critical patent/RU2485439C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности, в гидравлических системах летательных аппаратов, где требуется информация о перемещениях исполнительных гидроцилиндров. Технический результат состоит в повышении крутизны преобразования при перемещении якоря и в увеличении температурной стабильности. Индуктивный датчик линейного перемещения содержит статор, магнитопровод. Обмотки возбуждения магнитного поля и обмотки измерения интенсивности магнитного поля выполнены в виде катушек, расположенных на каркасе, установленном на втулке из немагнитного материала, выполненной в форме стакана с герметизацией внутренней полости относительно обмоток. Якорь из ферромагнитного материала имеет возможность линейного перемещения внутри статора и дополнен удлинительным стержнем из немагнитного материала с высокой электропроводностью. Индуктивность обмотки, в которой расположен удлинительный стержень, существенно уменьшается, что увеличивает крутизну преобразования к перемещениям якоря. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматики и может применяться в качестве элемента системы автоматического управления гидравликой для измерения величины перемещения исполнительных устройств, например перемещение штоков клапанов пневмогидравлических систем, якорей электромагнитов, золотников гидрораспределителей, которые работают в тяжелых условиях эксплуатации под высоким давлением в широком температурном диапазоне вплоть до криогенных (минус 253 градуса Цельсия).
Известен индуктивный датчик перемещения ВМИЖ.401161.005 ("Исследование по созданию ряда электромагнитов для релейной и пропорциональной гидроаппаратуры", технический отчет по НИИ, ВНИИ "Сигнал", г.Ковров, 1993), содержащий статор с обмотками возбуждения и обмотками измерения, а также якорь из ферромагнитного материала, имеющий возможность линейного перемещения внутри статора.
Недостатком является ограниченная область применения - невозможность измерять положение гидравлических элементов, которые могут работать при высоких давлениях и низкой температуре, т.к. в жидкости находятся обмотки возбуждения, а устройства, служащие для выведения электрического сигнала наружу, так называемые «электрические соединители» герметичного типа не могут работать при очень высоких давлениях и очень низких температурах. Затрудняет использование датчика внутри рабочей жидкости и ферромагнитный материал якоря - ферритовые кольца, т.к. обладает способностью крошиться и засорять рабочую жидкость. Недостатком является также низкая чувствительность (крутизна) преобразования.
Известным является также индуктивный датчик линейного перемещения, содержащий соосно расположенные возбуждающие и измерительные обмотки (Патент RU 2367901, опубл. 20.09.2009, Б.И. №26, MПK G01B 7/00).
Известный индукционный датчик линейных перемещений содержит подвижный сердечник, выполненный из ферромагнитного материала, который соединен механически с контролируемым объектом, катушку, несущую обмотки возбуждения и измерения, намотанные на каркас из немагнитного материала, а обмотка при намотке выполняется проводом виток к витку по всей длине рабочего хода датчика. При этом с подвижным сердечником датчика осуществляется постоянное потокосцепление магнитного потока обмоток на всем рабочем ходе.
Недостатком является ограниченная область применения - невозможность измерять положение гидравлических элементов, которые могут работать при высоких давлениях и сверхнизкой температуре, т.к. в жидкости находятся обмотки возбуждения и измерения, а устройства, служащие для выведения электрического сигнала наружу, так называемые «электрические соединители» герметичного типа, не работают при высоких давлениях и сверхнизких температурах. Недостатком является также низкая чувствительность (крутизна) преобразования.
Известен также цилиндрический датчик перемещения (Ступель Ф.А. Электромеханические датчики и преобразователи неэлектрических величин. М., Энергия, 1965 г.). Магнитопровод датчика выполнен в виде цилиндрической трубки, играющей роль ярма с двумя катушками, якорь также имеет цилиндрическую форму. Для увеличения магнитной проводимости, с целью увеличения крутизны преобразования, между наружным ярмом и якорем посредине цилиндра устанавливается диск из ферромагнитного материала. Катушки датчика расположены по обе стороны диска. Недостатком является ограниченная область применения -невозможность измерять положение гидравлических элементов, которые должны работать при высоких давлениях и сверхнизкой температуре, т.к. в жидкости находятся обмотки возбуждения и измерения, а устройства, служащие для выведения электрического сигнала наружу, так называемые «электрические соединители» герметичного типа, не работают при высоких давлениях и сверхнизких температурах. Недостатками являются также низкая чувствительность (крутизна) преобразования и низкая температурная стабильность, особенно в области криогенных температур.
Наиболее близким к предлагаемому является индуктивный датчик линейного перемещения (Патент RU 31686 U1, МПК, H01F 21/06, опубл. 20.08.2003 ), содержащий статор, магнитопровод, обмотки возбуждения магнитного поля и обмотки измерения интенсивности магнитного поля, выполненные в виде катушек, расположенных на каркасе, установленном на втулке из немагнитного материала, выполненного в форме стакана с герметизацией внутренней полости относительно обмоток, и якорь из ферромагнитного материала, имеющий возможность линейного перемещения внутри статора. Недостатком известного устройства является низкая чувствительность (крутизна) преобразования при перемещении якоря.
Изобретение направлено на увеличение чувствительности (крутизны) преобразования при перемещении якоря датчика, а также на увеличение температурной стабильности.
Для достижения поставленной цели в индуктивном датчике линейного перемещения, содержащем статор, магнитопровод, обмотки возбуждения магнитного поля и обмотки измерения интенсивности магнитного поля, выполненные в виде катушек, расположенных на каркасе, установленном на втулке из немагнитного материала, выполненной в форме стакана с герметизацией внутренней полости относительно обмоток, и якорь из ферромагнитного материала, имеющий возможность линейного перемещения внутри статора, согласно изобретению якорь из ферромагнитного материала дополнен удлинительным стержнем из немагнитного материала с высокой электропроводностью.
Такое выполнение якоря увеличивает крутизну преобразования при перемещении якоря датчика даже в том случае, если втулка выполнена из металла. Кроме того, такое выполнение якоря увеличивает температурную стабильность.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена конструкция датчика линейного перемещения, на фиг.2 - позиционные характеристики датчика U1 - известное устройство, U2 - предлагаемое устройство, а на фиг.3 - графическая иллюстрация результатов экспериментальных исследований, подтверждающих увеличение температурной стабильности. Fe - зависимость температурной погрешности от перемещений якоря из магнитопроводящего материала; Fe+Cu - зависимость температурной погрешности от перемещений якоря, выполненного из магнитопроводящего материала, дополненного удлинительным стержнем из материала с высокой электропроводностью, (медь).
Конструктивно индуктивный датчик линейного перемещения состоит из статора 7, катушек 1 и 2 с обмотками возбуждения магнитного поля и обмотками измерения магнитного поля, намотанными на каркасы 3 и 4, установленных на втулке 5, выполненной в форме стакана из немагнитного материала, внутри которой перемещается якорь 6, выполненный из ферромагнитного материала.
На рабочем торце 8 якоря 6 размещен удлинительный стержень 9 из немагнитного материала с высокой электропроводностью. Открытая часть втулки 5 служит для герметизации внутренней полости относительно обмоток. Втулка 5 выполнена из немагнитного материала и может быть металлической.
Обмотки измерения интенсивности магнитного поля индуктивного датчика линейного перемещения могут быть выполнены как в виде непрерывной обмотки, так и в виде двух полуобмоток соединенных встречно-последовательно (дифференциальный датчик линейных перемещений), а удлинительный стержень 9 также выполняют соразмерно величине перемещений.
При питании обмотки возбуждения магнитного поля переменным током в обмотках измерения магнитного поля наводится электродвижущая сила переменного тока, амплитуда которой пропорциональна величине магнитного потока, пронизывающего обмотки измерения магнитного поля и связанного с линейным смещением якоря относительно начального (нулевого) положения. При нахождении якоря в исходном положении, как это показано на фиг.1, его часть, выполненная из ферромагнитного материала, расположена в магнитном поле одной из двух обмоток возбуждения магнитного поля в первой катушке 1, а удлинительный стержень из немагнитного материала с высокой электропроводностью расположен в магнитном поле второй обмотки внутри второй катушки 2 датчика. При этом индуктивность обмотки, внутри которой расположен удлинительный стержень, существенно уменьшается по сравнению с известным устройством, что увеличивает крутизну преобразования датчика к перемещениям якоря, так как это изображено на фиг.2.
Индуктивность каждой из катушек определяется магнитной проницаемостью и электропроводностью материала якоря в зоне ее магнитного потока. Чем больше магнитопроводящего материала находится в зоне магнитного потока катушки, тем больше ее индуктивность и больше величина ЭДС, а увеличение количества электропроводящего материала в зоне действия магнитного потока катушки, наоборот, уменьшают индуктивность катушки и наводимую в ней ЭДС.
Так, при смещении якоря влево количество ферромагнитного материала первой катушки уменьшается, а количество электропроводящего материала растет, что приводит к уменьшению ее индуктивности, а следовательно, и ее ЭДС. В то же время уменьшение количества электропроводящего материала в катушке 2 увеличивает ее индуктивность и ЭДС.
При смещении якоря вправо индуктивность обмоток катушки 1 практически не изменяется, а обмоток катушки 2 увеличивается.

Claims (1)

  1. Индуктивный датчик линейного перемещения, содержащий статор с обмотками возбуждения магнитного поля и его измерения, также якорь из ферромагнитного материала, имеющий возможность линейного перемещения внутри статора, выполненого в виде катушки с обмотками на каркасе, установленном на втулке из немагнитного материала в форме стакана с возможностью герметизации внутренней полости относительно обмоток, отличающийся тем, что якорь дополнен удлинительным стержнем из немагнитного материала с высокой электропроводностью.
RU2011131397/07A 2011-07-26 2011-07-26 Индуктивный датчик линейного перемещения RU2485439C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131397/07A RU2485439C2 (ru) 2011-07-26 2011-07-26 Индуктивный датчик линейного перемещения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131397/07A RU2485439C2 (ru) 2011-07-26 2011-07-26 Индуктивный датчик линейного перемещения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2485439C2 true RU2485439C2 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131397/07A RU2485439C2 (ru) 2011-07-26 2011-07-26 Индуктивный датчик линейного перемещения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485439C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU183628A1 (ru) * Л. А. Срибнер Индуктивный датчик линейных и угловых перемещений
SU386419A1 (ru) * 1971-11-15 1973-06-14 Индуктивный датчик линейных перемещений
US4667158A (en) * 1985-04-01 1987-05-19 Redlich Robert W Linear position transducer and signal processor
US4717874A (en) * 1984-02-10 1988-01-05 Kabushiki Kaisha Sg Reluctance type linear position detection device
JPH04218702A (ja) * 1990-03-05 1992-08-10 Borg Warner Automot Inc リニアセンサ
JPH04252902A (ja) * 1990-06-22 1992-09-08 Data Instr Co 線形位置移動式トランスデューサ
EP0795738A1 (en) * 1996-03-16 1997-09-17 Atsutoshi Goto Induction-type linear position detector device
US6037739A (en) * 1997-11-04 2000-03-14 Festo Ag & Co Electromagnetic drive system with integrated path signal generation
RU31686U1 (ru) * 2003-04-21 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" Индуктивный датчик линейного перемещения

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU183628A1 (ru) * Л. А. Срибнер Индуктивный датчик линейных и угловых перемещений
SU386419A1 (ru) * 1971-11-15 1973-06-14 Индуктивный датчик линейных перемещений
US4717874A (en) * 1984-02-10 1988-01-05 Kabushiki Kaisha Sg Reluctance type linear position detection device
EP0446969A2 (en) * 1984-02-10 1991-09-18 Kabushiki Kaisha Sg Linear position detection device
US4667158A (en) * 1985-04-01 1987-05-19 Redlich Robert W Linear position transducer and signal processor
JPH04218702A (ja) * 1990-03-05 1992-08-10 Borg Warner Automot Inc リニアセンサ
JPH04252902A (ja) * 1990-06-22 1992-09-08 Data Instr Co 線形位置移動式トランスデューサ
EP0795738A1 (en) * 1996-03-16 1997-09-17 Atsutoshi Goto Induction-type linear position detector device
US6037739A (en) * 1997-11-04 2000-03-14 Festo Ag & Co Electromagnetic drive system with integrated path signal generation
RU31686U1 (ru) * 2003-04-21 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" Индуктивный датчик линейного перемещения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5257014A (en) Actuator detection method and apparatus for an electromechanical actuator
US7420362B2 (en) Sensor array for detecting the movement of a positioning element moved back and forth using an actuator
US6803758B1 (en) Non-contact magnetically variable differential transformer
KR20160145664A (ko) 리니어 액추에이터에서 유도성 위치 감지
WO2002076141A3 (en) Magnetostrictive actuator
RU2018117543A (ru) Электромагнитный линейный двигатель
US11664144B2 (en) Single coil apparatus and method
US20150354991A1 (en) Coil arrangement having two coils
US9329019B2 (en) Apparatus for detecting a magnetically conductive object and position measuring system for measuring the position of a guide rod and associated position measuring method
RU2485439C2 (ru) Индуктивный датчик линейного перемещения
US4480202A (en) Magnetic linear drive
US7511475B2 (en) Mobile member speed sensor
CN104006916A (zh) 一种互感式磁性液体微压差传感器
WO2017153030A8 (de) Bistabile magnetventil-einrichtung und verfahren zum ermitteln einer ankerstellung eines bistabilen magnetventils
RU2480709C2 (ru) Индукционный датчик линейных перемещений
RU2367901C1 (ru) Индукционный датчик линейных перемещений
JPH05506091A (ja) 位置センサ
CN103443878B (zh) 用于阀的驱动装置、用于控制气流和/或液流的阀
RU119467U1 (ru) Индуктивный датчик линейной скорости
GB1158805A (en) Electromagnetic Actuating Devices
RU152717U1 (ru) Внутренний проходной вихретоковый преобразователь
CN204289078U (zh) 一种筒状导体电流互感器
JP7391591B2 (ja) 位置検出装置
RU2605641C1 (ru) Индукционный датчик линейных перемещений
CN106298155B (zh) 一种盘式电磁铁

Legal Events

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

Effective date: 20130727