RU2735380C1 - Индуктивный сенсор - Google Patents

Индуктивный сенсор Download PDF

Info

Publication number
RU2735380C1
RU2735380C1 RU2020111582A RU2020111582A RU2735380C1 RU 2735380 C1 RU2735380 C1 RU 2735380C1 RU 2020111582 A RU2020111582 A RU 2020111582A RU 2020111582 A RU2020111582 A RU 2020111582A RU 2735380 C1 RU2735380 C1 RU 2735380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
coil
winding
traction rope
inductive
Prior art date
Application number
RU2020111582A
Other languages
English (en)
Inventor
Кристоф ХОФМАЙР
Адриан МОНИ
Хельмут НАГЕЛЬ
Original Assignee
Иннова Патент Гмбх
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 Иннова Патент Гмбх filed Critical Иннова Патент Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2735380C1 publication Critical patent/RU2735380C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/001Constructional details of gauge heads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61BRAILWAY SYSTEMS; EQUIPMENT THEREFOR NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B61B12/00Component parts, details or accessories not provided for in groups B61B7/00 - B61B11/00
    • B61B12/06Safety devices or measures against cable fracture
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/02Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B7/023Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring distance between sensor and object
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/22Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature differentially influencing two coils
    • G01D5/2208Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature differentially influencing two coils by influencing the self-induction of the coils
    • G01D5/2216Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature differentially influencing two coils by influencing the self-induction of the coils by a movable ferromagnetic element, e.g. a core
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/028Electrodynamic magnetometers
    • G01R33/0283Electrodynamic magnetometers in which a current or voltage is generated due to relative movement of conductor and magnetic field
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/58Calibration of imaging systems, e.g. using test probes, Phantoms; Calibration objects or fiducial markers such as active or passive RF coils surrounding an MR active material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/10Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils
    • G01V3/101Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils by measuring the impedance of the search coil; by measuring features of a resonant circuit comprising the search coil
    • G01V3/102Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils by measuring the impedance of the search coil; by measuring features of a resonant circuit comprising the search coil by measuring amplitude
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/945Proximity switches
    • H03K17/95Proximity switches using a magnetic detector
    • H03K17/9502Measures for increasing reliability
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/945Proximity switches
    • H03K17/95Proximity switches using a magnetic detector
    • H03K17/952Proximity switches using a magnetic detector using inductive coils

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к индуктивным сенсорам. Индуктивный сенсор для мониторинга положения тягового каната системы канатной дороги содержит сенсорную катушку, выполненную с первой частью обмотки и соединенной с ней второй частью обмотки, при этом первая часть обмотки и вторая часть обмотки намотаны в противоположных направлениях, и первая часть обмотки соединена с первым разъемом катушки, а вторая часть обмотки соединена со вторым разъемом катушки. Технический результат – повышение помехозащищенности к внешним электромагнитным полям. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение касается индуктивного сенсора, имеющего сенсорную катушку, которая имеет два разъема катушки, и блок аналитической обработки сенсора, который соединен с двумя разъемами катушки, а также применения такого сенсора для мониторинга положения каната системы канатной дороги.
Бесконтактные индуктивные сенсоры часто применяются для измерения расстояния. При этом сенсор может быть выполнен в виде сенсора приближения, который срабатывает, начиная с определенного расстояния от сенсора до измеряемого объекта, или расстояние до объекта может также выдаваться сенсором в виде значения. Такие сенсоры часто служат для мониторинга определенных функциональных возможностей в машинах и установках.
Индуктивный сенсор использует катушку для создания электромагнитного поля, которое подвергается воздействию измеряемого объекта. Это воздействие может регистрироваться и аналитически обрабатываться по измерительной технологии. Одним из примеров осуществления является индуктивный сенсор, выполненный в виде сенсора вихревого тока. При этом осциллятор создает электромагнитное переменное поле, которое выходит из активной поверхности сенсора. В каждом электропроводящем объекте вблизи активной поверхности, в зависимости от расстояния от объекта до активной поверхности, индуцируются вихревые токи, которые отбирают энергию у осциллятора и могут регистрироваться на входе катушки как потери мощности.
Особым случаем применения индуктивного сенсора является мониторинг положения циркулирующего тягового каната системы канатной дороги. Этот тяговый канат для направления по данному маршруту на опорах канатной дороги проводится через шкивы системы шкивов. При этом положение тягового каната относительно шкивов этой системы шкивов может мониториться с помощью индуктивного сенсора. При этом может распознаваться как боковое отклонение тягового каната, что, например, может указывать на выскакивание тягового каната из шкива, так и слишком малое расстояние до оси вращения шкива, что указывает на врезание тягового каната в рабочую поверхность шкива, например, при блокирующемся шкиве. Мониторинг положения каната является важной функцией безопасности системы канатной дороги и может приводить к уменьшению скорости перемещения или к принудительному отключению канатной дороги. При мониторинге положения каната выполненный в виде стального каната тяговый канат служит измеряемым объектом, а сенсор стационарно расположен в области тягового каната. Этот случай применения нуждается в высокой чувствительности индуктивного сенсора, чтобы можно было регистрировать положение каната с достаточной точностью.
Недостаток таких индуктивных сенсоров заключается в том, что каждое внешнее (электро)магнитное переменное поле в окружении сенсора индуцирует электрическое напряжение в катушке сенсора. Это прикладываемое извне перенапряжение, конечно, нарушает также измерение. Помимо этого, сенсор, конечно, должен также иметь достаточную устойчивость к перенапряжению. Беспроводные или радиоволны в окружении сенсора будут индуцировать только низкие напряжения и в первую очередь будут отрицательно воздействовать на измерение и уменьшат чувствительность измерения. При попадании молнии в тяговый канат канатной дороги, напротив, происходит течение тока в тяговом канате, из-за чего вокруг тягового каната создаются сильные магнитные поля. Вследствие таких молниевых токов может происходить ввод в катушку сенсора очень высоких электрических напряжений. Исследования показали, что при характерных молниевых токах на отводах катушки могут возникать индуцированные напряжения в несколько киловольт. Эти высокие напряжения могут приводить к разрушению катушки и/или к разрушению последующей электроники сенсора.
Существует, конечно, возможность, имплементировать в сенсор электронную защиту от молнии или, соответственно, защиту от перенапряжения, что, однако, снова нарушает измерительный контур и вместе с тем ограничивает чувствительность сенсора.
Поэтому задачей изобретения является предложить индуктивный сенсор, который нечувствителен к внешним электромагнитным полям.
Эта задача решается таким образом, что сенсорная катушка выполнена с первой частью обмотки и соединенной с ней второй частью обмотки, при этом первая часть обмотки и вторая часть обмотки намотаны в противоположных направлениях, и первая часть обмотки соединена с первым разъемом катушки, а вторая часть обмотки соединена со вторым разъемом катушки. Вследствие противоположно направленной намотки индуцируемые в частях обмотки напряжения по меньшей мере частично компенсируют друг друга, так что на разъемах катушки могут возникать только от небольших напряжений до полного их отсутствия. При этом измерение не нарушается или нарушается только несущественно, так что может достигаться высокая чувствительность измерения. Также не нужны никакие другие меры для защиты от перенапряжений, вызываемых внешними электромагнитными полями, которые могли бы нарушить измерительный контур. При этом сенсор может также защищаться от очень высоких внешних электромагнитных полей, которые, например, могут возникать при молниевых токах по проводникам. При этом такой сенсор пригоден, в частности, также для случаев применения вне помещений. Поэтому одним из особенно предпочтительных случаев применения такого сенсора является применение в системе канатной дороги, например, для мониторинга положения тягового каната.
В одном из простых вариантов осуществления сенсорная катушка выполнена, будучи намотана непрерывно в виде восьмерки. Такая сенсорная катушка особенно проста в изготовлении.
Особенно предпочтительна сенсорная катушка, имеющая первую отдельную катушку в качестве первой части обмотки, которая последовательно соединена со второй отдельной катушкой в качестве второй части обмотки. С помощью этого варианта осуществления можно избегать высоких разностных напряжений между отдельными обмотками сенсорной катушки, благодаря чему снижена опасность электрических пробоев.
Когда первая отдельная катушка и вторая отдельная катушка намотаны спирально, может реализовываться особенно плоская сенсорная катушка, что предпочтительно для применения в сенсоре.
Настоящее изобретение поясняется подробнее ниже со ссылкой на фиг.1-5, на которых в качестве примера, схематично и не ограничивающим образом показаны предпочтительные варианты осуществления изобретения. При этом показано:
фиг.1: принцип действия бесконтактного индуктивного сенсора;
фиг.2: первый вариант осуществления предлагаемой изобретением сенсорной катушки;
фиг.3: другой вариант осуществления предлагаемой изобретением сенсорной катушки;
фиг.4: другой вариант осуществления предлагаемой изобретением сенсорной катушки и
фиг.5: применение предлагаемой изобретением сенсорной катушки для мониторинга положения каната в системе канатной дороги.
Принцип индуктивного сенсора для измерения расстояния изображен на фиг.1. Сенсорная катушка 3 создает электромагнитное поле, которое взаимодействует с электропроводящим объектом 4. Это взаимодействие может регистрироваться на отводах 5 сенсорной катушки 3 и аналитически обрабатываться блоком 2 аналитической обработки сенсора, например, по напряжению u катушки и/или току i катушки. В одном из вариантов осуществления в виде сенсора вихревого тока осциллятор создает в блоке 2 аналитической обработки сенсора высокочастотное переменное напряжение, которое подается на сенсорную катушку 3 и создает высокочастотное переменное поле. Это высокочастотное переменное поле создает в объекте 4 в области воздействия на сенсор 1 вихревые токи, которые отбирают энергию у электромагнитного переменного поля, вследствие чего уменьшается высота амплитуды колебаний напряжения осциллятора. Это изменение амплитуды колебаний аналитически обрабатывается блоком 2 аналитической обработки сенсора. Сенсор 1 дает в качестве выходного сигнала A или высокий уровень, или низкий уровень при варианте осуществления в виде выключателя приближения, либо выходной сигнал A представляет меру расстояния между сенсорной катушкой 3 и объектом 4. В последнем случае выходной сигнал A может быть аналоговым, например, электрическим напряжением, или цифровым.
Для изобретения, однако, не важно, по какому принципу работает индуктивный сенсор 1 или как выполнен блок 2 аналитической обработки сенсора, или как осуществляется аналитическая обработка, или какого вида выходной сигнал A выдается.
Изобретение основывается на особом варианте осуществления сенсорной катушки 3. Сенсорная катушка 3 в соответствии с изобретением выполнена с первой частью 6a обмотки и соединенной с ней второй частью 6b обмотки, при этом первая часть 6a обмотки и вторая часть 6b обмотки намотаны в противоположных направлениях. Первый разъем 5a катушки соединен с первой частью 6a обмотки, а второй разъем 5b катушки соединен со второй частью 6b обмотки. Вследствие противоположно направленной намотки двух частей 6a, 6b обмотки внешние электромагнитные поля индуцируют в двух частях 6a, 6b обмотки противоположные напряжения, которые по меньшей мере отчасти компенсируют друг друга. Таким образом вследствие действующих извне электромагнитных полей на разъемах 5a, 5b катушки возникает существенно более низкое перенапряжение. Когда две части 6a, 6b обмотки, за исключением направления намотки, идентичны, то индуцируемые в них напряжения даже по существу устраняют друг друга, и на разъемах 5a, 5b катушки не появляются никакие, или только чрезвычайно низкие, перенапряжения. Это относится по меньшей мере к гомогенному внешнему электромагнитному полю, что, однако, как правило, может предполагаться для характерных случаев применения. Но даже при негомогенном внешнем поле эти два индуцируемых напряжения большей частью компенсировали бы друг друга.
Итак, сенсорная катушка 3 может быть намотана непрерывно или может также состоять из двух соединенных по последовательной схеме отдельных катушек.
В первом варианте осуществления в соответствии с фиг.2 сенсорная катушка 3 намотана непрерывно в виде восьмерки. Простоты ради, на фиг.2 у каждой части 6a, 6b обмотки изображены только по два витка, при этом сенсорная катушка 3 может, конечно, иметь и больше витков. Вследствие намотки в виде восьмерки эти две возникающие части 6a 6b обмотки имеют противоположно направленную намотку.
Похожий результат получают, когда сначала наматывают одну катушку, намотанную катушку в одном месте сжимают, и затем поворачивают одну из возникающих при этом частей 6a обмотки относительно другой части 6b обмотки на 180°. Таким образом тоже возникает непрерывно намотанная в виде восьмерки сенсорная катушка 3, имеющая две намотанные в противоположных направлениях части 6a, 6b обмотки.
Другой вариант осуществления получается, когда две намотанные в противоположных направлениях отдельные катушки 7a, 7b соединяются по последовательной схеме. При этом две отдельные катушки 7a, 7b образуют в сенсорной катушке 3 по одной части 6a, 6b обмотки, как изображено на фиг.3.
В одном из особенно предпочтительных вариантов осуществления образующие эти две части 6a, 6b обмотки отдельные катушки 7a, 7b наматываются спирально, как изображено на фиг.4. При этом витки частей 6a, 6b обмотки расположены предпочтительно в одной плоскости. При этом части 6a, 6b обмотки могут быть намотаны в виде однослойной геликоиды, или же в виде многослойной геликоиды. При таком варианте осуществления сенсорная катушка 3 может выполняться особенно плоской.
Преимущество варианта осуществления, имеющего соединенные по последовательной схеме отдельные катушки 7a, 7b, по сравнению с непрерывно намотанной сенсорной катушкой 3, заключается в том, что различия напряжений между находящимися рядом друг с другом витками сенсорной катушки 3 всегда малы, так что не могут возникать нежелательные электрические пробои, которые разрушали бы сенсорную катушку 3. При варианте осуществления в виде восьмерки, в частности в области точки пересечения отдельных витков, могут возникать слишком большие различия напряжения между отдельными витками, из-за чего здесь опасность электрических пробоев выше, и поэтому при известных обстоятельствах должны приниматься более высокие изоляционные меры.
Во избежание неполного или частичного взаимного гашения электромагнитных полей возбуждения, создаваемых частями 6a, 6b обмотки, две части 6a, 6b обмотки, как изображено на фигурах, расположены в одной плоскости рядом друг с другом, а не друг за другом. Эта плоскость называется также активной поверхностью 8 (фиг.1) сенсора 1, из которой выходят электромагнитные поля. При этом объект 4 расположен относительно активной поверхности 8 сенсора 1, чтобы попадать в область воздействия электромагнитных полей.
Сенсор 1 может также применяться в случаях, критических для безопасности, так что сенсор 1 может быть выполнен, чтобы выполнять требования к функциональной безопасности (например, уровень требований к безопасности по IEC 61068). Например, сенсор 1 мог бы быть выполнен с двухканальным блоком 2 аналитической обработки, при этом также могут быть предусмотрены взаимные проверки каналов. Разумеется, возможны и другие или дополнительные известные меры для достижения функциональной безопасности.
Один из предпочтительных случаев применения предлагаемого изобретением индуктивного сенсора 1 в мониторинге положения каната системы 10 канатной дороги, которая изображена на фиг.5. Система 10 канатной дороги изображена на фиг.5 только частично и в необходимом объеме, так как основополагающая конструкция системы канатной дороги в разных вариантах осуществления достаточно известна. При этом сенсор 1 располагается, например, в области системы 11 шкивов на опоре канатной дороги, имеющей некоторое количество канатных шкивов 12, стационарно и при бесконтактном активной связи с тяговым канатом 13. Разумеется, сенсор 1 может быть также расположен для мониторинга положения тягового каната 13 в любом другом месте системы 10 канатной дороги. При этом «в активной связи» означает, конечно, что тяговый канат 13 в качестве объекта 4 достаточно воздействует на электромагнитное поле сенсорной катушки 3 сенсора 1, так что изменение положения тягового каната 13 относительно сенсора 1 может регистрироваться и аналитически обрабатываться блоком 2 аналитической обработки сенсора. Для этого тяговый канат 13 расположен напротив активной поверхности 8 сенсора 1. Выходной сигнал A от сенсора 1 передается в блок 20(2?) аналитической обработки сенсора и используется там для управления системой 10 канатной дороги. Передача может, конечно, осуществляться проводным или беспроводным путем. Например, в зависимости от выходного сигнала A, может изменяться скорость перемещения тягового каната 13 или останавливаться система 10 канатной дороги.

Claims (6)

1. Индуктивный сенсор (1) для мониторинга положения тягового каната (13) системы (10) канатной дороги, причем этот сенсор (1) включает в себя сенсорную катушку (3) с двумя разъемами (5a, 5b) катушки и блок (2) аналитической обработки сенсора, который соединен с двумя разъемами (5a, 5b) катушки, отличающийся тем, что катушка (3) выполнена с первой частью (6a) обмотки и соединенной с ней второй частью (6b) обмотки, при этом первая часть (6a) обмотки и вторая часть (6b) обмотки намотаны в противоположных направлениях, и первая часть (6a) обмотки соединена с первым разъемом (5a) катушки, а вторая часть (6b) обмотки соединена со вторым разъемом (5b) катушки, и что сенсорная катушка (3) выполнена для вступления в активную связь с тяговым канатом (13), а блок (2) аналитической обработки сенсора выполнен для регистрации и аналитической обработки изменения положения тягового каната (13) относительно сенсора (1).
2. Индуктивный сенсор по п. 1, отличающийся тем, что сенсорная катушка (3) выполнена будучи намотана непрерывно в виде восьмерки.
3. Индуктивный сенсор по п. 1, отличающийся тем, что первая отдельная катушка (7a) в качестве первой части (6a) обмотки последовательно соединена со второй отдельной катушкой (7b) в качестве второй части (6b) обмотки.
4. Индуктивный сенсор по п. 3, отличающийся тем, что первая отдельная катушка (7a) и вторая отдельная катушка (7b) намотаны спирально.
5. Индуктивный сенсор по одному из пп. 1-4, отличающийся тем, что две части (6a, 6b) обмотки расположены в одной плоскости рядом друг с другом.
6. Система канатной дороги, включающая в себя тяговый канат (13) и индуктивный сенсор (1) по одному из пп. 1-5 для мониторинга положения тягового каната (13).
RU2020111582A 2017-08-25 2018-08-23 Индуктивный сенсор RU2735380C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50711/2017 2017-08-25
AT507112017 2017-08-25
PCT/EP2018/072804 WO2019038397A1 (de) 2017-08-25 2018-08-23 Induktiver sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2735380C1 true RU2735380C1 (ru) 2020-10-30

Family

ID=63642932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111582A RU2735380C1 (ru) 2017-08-25 2018-08-23 Индуктивный сенсор

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20200189622A1 (ru)
EP (1) EP3673231B1 (ru)
JP (1) JP2020530565A (ru)
KR (1) KR20200033953A (ru)
CN (1) CN111033168A (ru)
AU (1) AU2018321148B2 (ru)
CA (1) CA3073473C (ru)
ES (1) ES2883635T3 (ru)
PL (1) PL3673231T3 (ru)
RU (1) RU2735380C1 (ru)
WO (1) WO2019038397A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT522600B1 (de) * 2019-04-15 2023-03-15 Braunschmid Dipl Ing Msc Franz Flachspule für drahtlose Energieübertragung
AT522584B1 (de) 2019-05-28 2020-12-15 Innova Patent Gmbh Verfahren zum Erfassen eines Verschleißes einer Seilrolle einer Seilbahnanlage
EP4108088A1 (en) * 2021-06-25 2022-12-28 Günther Maschinenbau GmbH Sensor arrangement in a food processing machine

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT204596B (de) * 1958-05-06 1959-07-25 Anton Dipl Ing Dr Techn Neth Einrichtung zur Sicherung von Seilförderanlagen
US5864229A (en) * 1991-06-11 1999-01-26 Millstrong Limited Eddy current probe system and method for determining the midpoint and depth of a discontinuity
RU2163204C2 (ru) * 1994-04-28 2001-02-20 Доппельмайр Зайльбан-Фертрибс-ГмбХ Система контроля безопасности канатной дороги
DE69717188T2 (de) * 1996-04-29 2003-10-09 C.S.E.M. Centre Suisse D'electronique Et De Microtechnique S.A., Neuenburg/Neuchatel Mit Magnetfeldveränderungen arbeitender Bewegungs- und Positionsdetektor

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63165708A (ja) * 1986-12-26 1988-07-09 Makome Kenkyusho:Kk ワイヤロ−プの長さ測定装置
JPH0572304A (ja) * 1991-09-11 1993-03-26 Nissan Motor Co Ltd 磁気センサ
WO1993011015A1 (en) * 1991-11-29 1993-06-10 Seiko Epson Corporation Displacement in transfer apparatus and driving controller of transfer member
US6642711B2 (en) * 2001-01-24 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated Digital inductive position sensor
JP4248324B2 (ja) * 2003-07-09 2009-04-02 三菱電機株式会社 アクチュエータ
DE602004026260D1 (de) * 2003-11-06 2010-05-12 Optosys Ag Kabelpositionssensor
ES2274724B1 (es) * 2005-11-08 2007-12-01 Zertan, S.A. Sistema de eliminacion de perturbaciones para sensores inductivos.
DE102007006316B3 (de) * 2007-01-30 2008-04-10 Hima Paul Hildebrandt Gmbh + Co Kg Vorrichtung und Verfahren zur Seillageüberwachung einer seilbetriebenen Transportanlage und seilbetriebene Transportanlage
US7764169B2 (en) * 2008-03-12 2010-07-27 Eaton Corporation System for monitoring a plurality of sensors
CN101975591A (zh) * 2010-09-27 2011-02-16 上海交通大学 集成磁弹性传感器
WO2014103222A1 (ja) * 2012-12-27 2014-07-03 株式会社デンソー 金属物体検知装置
JP6551694B2 (ja) * 2014-08-28 2019-07-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 異物検出装置
DE102015221342B4 (de) * 2015-10-30 2017-09-07 Ifm Electronic Gmbh Induktiver Näherungsschalter
JP5991634B1 (ja) * 2015-12-18 2016-09-14 マグネデザイン株式会社 磁気検出装置
EP4065498A4 (en) * 2019-11-27 2023-07-26 KONE Corporation CONTROL OF AN ELEVATOR SYSTEM

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT204596B (de) * 1958-05-06 1959-07-25 Anton Dipl Ing Dr Techn Neth Einrichtung zur Sicherung von Seilförderanlagen
US5864229A (en) * 1991-06-11 1999-01-26 Millstrong Limited Eddy current probe system and method for determining the midpoint and depth of a discontinuity
RU2163204C2 (ru) * 1994-04-28 2001-02-20 Доппельмайр Зайльбан-Фертрибс-ГмбХ Система контроля безопасности канатной дороги
DE69717188T2 (de) * 1996-04-29 2003-10-09 C.S.E.M. Centre Suisse D'electronique Et De Microtechnique S.A., Neuenburg/Neuchatel Mit Magnetfeldveränderungen arbeitender Bewegungs- und Positionsdetektor

Also Published As

Publication number Publication date
CN111033168A (zh) 2020-04-17
AU2018321148B2 (en) 2020-09-24
NZ761649A (en) 2021-03-26
KR20200033953A (ko) 2020-03-30
US20200189622A1 (en) 2020-06-18
WO2019038397A1 (de) 2019-02-28
PL3673231T3 (pl) 2022-01-03
CA3073473C (en) 2022-01-04
CA3073473A1 (en) 2019-02-28
EP3673231A1 (de) 2020-07-01
AU2018321148A1 (en) 2020-03-12
JP2020530565A (ja) 2020-10-22
EP3673231B1 (de) 2021-05-26
ES2883635T3 (es) 2021-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2735380C1 (ru) Индуктивный сенсор
KR102016192B1 (ko) 전류 검출 장치
US10545178B2 (en) Current sensor for measuring an alternating current
Zachariades et al. Optimization of a high-frequency current transformer sensor for partial discharge detection using finite-element analysis
JP2016019305A (ja) 送電装置及び受電装置
WO2019057777A1 (en) DEVICE AND METHOD FOR FOREIGN OBJECT DETECTION IN WIRELESS POWER TRANSFER
CN107796974B (zh) 线圈式传感器、包括其的测量装置、断路器及其缠绕方法
KR101180237B1 (ko) 자계를 이용한 활선 검전기
EP2977776A1 (en) Method and device for detecting a residual current in a charging cable and charging cable using said device
US9052350B2 (en) On-line monitoring system for use with electrical assets and method of operating the same
US10545177B2 (en) Non-contact sensor based Rogowski coil
KR20190014088A (ko) 비접촉형 센서
EP3376238A1 (en) Electrical current transducer with magnetic field gradient sensor
Shibuya et al. Electromagnetic waves from partial discharges in windings and their detection by patch antenna
US20150042343A1 (en) Object finder
CA2593553C (en) Aerospace movement probe
JP6461698B2 (ja) 漏電検出装置及び漏電検出方法
EP2876456B1 (en) Isotropic sensor for magnetic and electric fields
JP2015152473A (ja) 検出装置
RU2318183C1 (ru) Устройство для измерения воздушного зазора
NZ761649B2 (en) Inductive sensor
KR20230018466A (ko) 센서, 회로 차단기, 충전 케이블 및 충전 스테이션
KR101897489B1 (ko) 전자기 유도영향 회피 케이블
RU2564383C1 (ru) Датчик переменного магнитного поля
KR101456986B1 (ko) 유도 갈래형 초고주파 펄스 신호 전류 측정 장치