RU2558641C1 - Датчик воздушного зазора - Google Patents

Датчик воздушного зазора Download PDF

Info

Publication number
RU2558641C1
RU2558641C1 RU2014116090/28A RU2014116090A RU2558641C1 RU 2558641 C1 RU2558641 C1 RU 2558641C1 RU 2014116090/28 A RU2014116090/28 A RU 2014116090/28A RU 2014116090 A RU2014116090 A RU 2014116090A RU 2558641 C1 RU2558641 C1 RU 2558641C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
air gap
stator
gap
capacitor
Prior art date
Application number
RU2014116090/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Федорович Давыдов
Юрий Павлович Батырев
Вадим Евгеньевич Багдатьев
Виктор Павлович Дунаевский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО "МГУЛ")
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" (ОАО "НПО ИТ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО "МГУЛ"), Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" (ОАО "НПО ИТ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО "МГУЛ")
Priority to RU2014116090/28A priority Critical patent/RU2558641C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558641C1 publication Critical patent/RU2558641C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при конструировании систем виброконтроля габаритных валов роторных машин в электрогенераторах, при эксплуатации турбонасосов, в нефтегазовой промышленности и других областях. Датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабилизации емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fс) и модулятора 4:1. Технический результат - повышение чувствительности датчика и расширение линейного интервала измерений величины зазора. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при конструировании систем виброконтроля габаритных валов роторных машин в электрогенераторах, при эксплуатации турбонасосов, в нефтегазовой промышленности и других областях.
Для контроля вибраций и перемещений габаритных валов роторных машин нашли применение бесконтактные вихретоковые датчики. Такие датчики содержат обмотку возбуждения и две измерительные обмотки, магнитный поток которых замыкается через отдельный буртик вала ротора, смещение которого приводит к появлению разностного сигнала во встречно включенных измерительных обмотках.
Известен "Вихретоковый измеритель" - Патент RU № 2281490, 2006 г., G01N 27/90 - аналог.
Устройство аналога содержит вихретоковый датчик, выполненный в виде таблетки спиральных намоток, взаимодействующий с буртиком роторной машины, возбуждаемый от высокочастотного генератора, подключенный к тракту обработки, в тракте обработки реализован фазовый метод на основе последовательно подключенных к высокочастотному генератору фазовращателя, фазового детектора, фильтра нижних частот и регистратора, при этом отношение толщины (а) таблетки датчика к ее среднему диаметру dcp выбирают из условия a/dcp ≈ 0,15..0,2; а частоту (f) возбуждения датчика выбирают в зависимости от электрической проводимости (g) материала буртика так, чтобы f·g=const.
Измеритель обеспечивает линейность выходной характеристики на интервале зазора между буртиком и датчиком до h≈4 мм.
К недостаткам аналога можно отнести:
- необходимость установки на вал ротора дополнительного буртика из немагнитного материала для обеспечения работы измерителя;
- ограниченность линейного участка выходной характеристики h≤4 мм;
- конструктивная невозможность реализации буртика между статором и ротором электрогенератора.
Для измерения воздушного зазора между статором и ротором электрогенераторов нашли применение емкостные датчики в виде металлических плоских пластин, которые через диэлектрическую прокладку крепятся к статору.
Ближайшим аналогом к заявленному техническому решению является "Устройство измерения воздушного зазора" (Патент RU № 2318182, 2008 г., G01B 7/14).
Устройство измерения воздушного зазора между двумя металлическими объектами, содержащее передающий и приемный металлические электроды, которые расположены в одной плоскости и закреплены через диэлектрическую прокладку на первом металлическом объекте, генератор высокочастотных колебаний, выход которого соединен с передающим электродом, приемный электрод соединен с входом детектора профиля локальной области второго металлического объекта, выход детектора профиля локальной области второго металлического объекта соединен с входом детектора минимального расстояния, а выходы всех детекторов соединены с входом формирователя сигнала зазора, отличается тем, что с целью повышения достоверности измерения взаимного расположения первого и второго объектов, вокруг передающего и приемного электродов в их плоскости сформирован дополнительный электрод в виде незамкнутого контура, концы которого соединены с входами дифференциального усилителя, выход которого соединен с входом амплитудного детектора, выход которого соединен с дополнительным входом формирователя сигнала зазора.
Недостатками ближайшего аналога являются:
- изменение эквивалентной площади пластин конденсатора за счет краевых эффектов при вращении ротора, вносящих дополнительную ошибку в результат измерений;
- несинхронность частоты высокочастотного генератора с частотой параметрической накачки емкостного датчика, уменьшающей индекс модуляции и, как следствие, размах амплитуды полезного сигнала.
Задача, решаемая заявленным техническим решением, состоит в замыкании краевых эффектов конденсаторных пластин путем металлического их экранирования на торцах и синхронизации частоты высокочастотного генератора с частотой параметрической накачки емкостного датчика.
Технический результат достигается тем, что датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабильности емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fc) и модулятора 4:1.
Изобретение поясняется чертежами, где
Фиг. 1 - конструктивная схема размещения датчика между статором и ротором (фиг. 1а), вид в сечении (фиг 1б);
фиг.2 - конструктивная схема выполнения конденсаторных платин и экранов замыкания краевых эффектов (фиг. 2а, б, в);
фиг.3 - функциональная схема измерительного тракта датчика;
фиг.4 - выходная характеристика датчика.
Датчик воздушного зазора содержит реактивный элемент - конденсатор 1 в виде двух рядом расположенных плоских пластин 2, 3 с прорезями 4, размещенных на статоре 5, параметрически модулированных набегающими полюсами 6 ротора 7, изолированных от статора диэлектрическими прокладками 8, на торцах пластин выполнены металлические экраны 9 замыкания краевых эффектов, реактивный элемент 1 является нагрузкой высокочастотного генератора 10, параметрически модулированный сигнал которого детектируется детектором минимального зазора 11 и детектором среднего профиля 12 зазора между статором и ротором.
Динамика взаимодействия элементов состоит в следующем. Датчик представляет собой параметрический усилитель с реактивным элементом - емкостью (С), накачка которой происходит при механическом вращении ротора, набегающий выступ полюса которого изменяет величину емкости, с коэффициентом модуляции m = c max c min c max + c min
Figure 00000001
, зависящим от величины зазора между статором и ротором. Реактивный элемент - емкость является нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого таким образом оказывается модулирован. Коэффициент модуляции и энергетические соотношения в цепи генератора, кроме конструктивных параметров пластин конденсатора (реактивного элемента), зависят от режима накачки. Наибольшую чувствительность (размах амплитуды сигнала) имеет регенеративный режим [см., например, Справочник по радиоэлектронике. Под редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия, 1968 г., стр. 102-103].
В заявленном устройстве регенеративный режим реализован при соотношении частоты сигнала fc к частоте накачки 4:1, при абсолютных значениях fc≈10 кГц и накачки fн≈2,5 кГц.
Известно, что емкость плоского конденсатора [см., также Справочник по радиоэлектронике. Под редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия", 1968 г., стр. 466, Емкостные датчики] определяется соотношением:
Figure 00000002
где S - площадь пластин конденсатора, d - расстояние между пластинами. Из теории погрешностей полный дифференциал соотношения равен [см. Н.С. Пискунов, Дифференциальные и интегральные исчисления для ВТУзов, учебник, 5-е изд. М.: Наука, 1964 г., стр. 250-252, §9 Приложение дифференциала к оценке погрешности при вычислениях]:
Figure 00000003
Механическое вращение ротора эквивалентно изменению расстояния между пластинами (Δd) при прохождении полюса ротора над пластинами, которое напрямую зависит от величины зазора между статором и ротором и изменением коэффициента модуляции (m). Краевые эффекты эквивалентны изменению площади пластин (ΔS), вызывающих "зашумление" полезного сигнала (Δd/d). Для исключения изменения ΔS в конструкции датчика использованы экранирующие металлизированные экраны на торцах пластин. Для исключения влияния вихревых токов в конструкции пластин выполнены прорези, как это иллюстрировано фиг. 2.
Элементы датчика выполнены на существующей технической базе по известным электронным схемам. Генератор ВЧ-сигнала типа AD9833, детектор импульсов (минимального зазора), амплитудный детектор (профиля средней величины зазора) [см., Справочник по радиоэлектронике. Под редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия, 1968 г., стр. 133-137]. Эффективность заявленного устройства определяется как конструктивными разработками пластин, так и синхронизацией режима накачки с частотой генератора.
Перечисленные отличия обеспечивают увеличение чувствительности датчика и расширение линейного интервала измерений величины зазора.

Claims (1)

  1. Датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабилизации емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fс) и модулятора 4:1.
RU2014116090/28A 2014-04-23 2014-04-23 Датчик воздушного зазора RU2558641C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116090/28A RU2558641C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Датчик воздушного зазора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116090/28A RU2558641C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Датчик воздушного зазора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558641C1 true RU2558641C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53795960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116090/28A RU2558641C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Датчик воздушного зазора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558641C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11365988B2 (en) 2016-11-28 2022-06-21 Wobben Properties Gmbh Measuring system and a measuring method for the measurement of a stator of a gearless wind turbine

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4924172A (en) * 1988-08-25 1990-05-08 Kaman Instrumentation Corporation Capacitive sensor and electronic circuit for non-contact distance measurement
SU1585872A1 (ru) * 1987-12-25 1990-08-15 Предприятие П/Я В-2438 Способ контрол воздушного зазора торцевой электрической машины
JPH09170996A (ja) * 1995-12-21 1997-06-30 Nkk Corp 非接触式絶縁体欠陥検査方法
RU2318182C1 (ru) * 2006-08-09 2008-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАМЕХ-2000" Устройство измерения воздушного зазора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1585872A1 (ru) * 1987-12-25 1990-08-15 Предприятие П/Я В-2438 Способ контрол воздушного зазора торцевой электрической машины
US4924172A (en) * 1988-08-25 1990-05-08 Kaman Instrumentation Corporation Capacitive sensor and electronic circuit for non-contact distance measurement
JPH09170996A (ja) * 1995-12-21 1997-06-30 Nkk Corp 非接触式絶縁体欠陥検査方法
RU2318182C1 (ru) * 2006-08-09 2008-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАМЕХ-2000" Устройство измерения воздушного зазора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11365988B2 (en) 2016-11-28 2022-06-21 Wobben Properties Gmbh Measuring system and a measuring method for the measurement of a stator of a gearless wind turbine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102012464B (zh) 一种微电容测量方法及专用装置
KR101697975B1 (ko) 주파수 변조를 이용한 인덕턴스 방식의 변위센서
JP6835724B2 (ja) 誘導性変位センサ
EP3028010B1 (en) Sensing using a marginal oscillator
US9581425B2 (en) Sensor for indicating a position or a change in position of a coupling element and method for operating the sensor
US10620081B2 (en) Method for operating a magnetic-inductive flowmeter and magnetic-inductive flowmeter
US20160084871A1 (en) Dual-functional resonant magnetic field sensor
RU2558641C1 (ru) Датчик воздушного зазора
US20160334244A1 (en) Position sensor
RU2281490C1 (ru) Вихретоковый измеритель
US2894199A (en) Magnetic resonance apparatus
CN109839412A (zh) 同步获取气固两相流内电容和静电信号的测量装置及方法
US20140002069A1 (en) Eddy current probe
Kimura et al. Resolver compatible capacitive rotary position sensor
JP2014182143A (ja) 可変インダクタンス型位置センサシステムおよび可変インダクタンス型方法
RU2163350C2 (ru) Измеритель линейных перемещений
US7028558B2 (en) Method for measuring a medium that flows through a measuring tube
RU2371714C2 (ru) Способ вихретокового контроля и устройство для его осуществления
JP2856521B2 (ja) 電磁流量計
RU2189585C2 (ru) Вихретоковый датчик
US9664749B2 (en) Resonant magnetic field sensor
EP4191243A2 (en) Oil state detection apparatus
RU2624844C2 (ru) Измеритель линейных перемещений
Wang et al. Electrical-feed-through elimination in micro-hemisphere resonator measurement based on mixed-frequency-excitation of different harmonic signals
Bulic et al. New digital sensor design for rotor displacement measurement based on the coupled oscillators

Legal Events

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

Effective date: 20170424