SU505973A1 - Differential ferrosonde - Google Patents

Differential ferrosonde

Info

Publication number
SU505973A1
SU505973A1 SU1964637A SU1964637A SU505973A1 SU 505973 A1 SU505973 A1 SU 505973A1 SU 1964637 A SU1964637 A SU 1964637A SU 1964637 A SU1964637 A SU 1964637A SU 505973 A1 SU505973 A1 SU 505973A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cores
measuring winding
distance
winding
balancing
Prior art date
Application number
SU1964637A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Михаил Федорович Салун
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7160
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 Предприятие П/Я А-7160 filed Critical Предприятие П/Я А-7160
Priority to SU1964637A priority Critical patent/SU505973A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU505973A1 publication Critical patent/SU505973A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к магнитным измерени м .This invention relates to magnetic measurements.

Известны дифференциальные феррозонды, содержащие размещенные на корпусе двухсекционную измерительную обмотку и обмотку компенсации, два кольцевых ферромагнитных сердечника, расположенных внутри измерительной обмотки, тороидальные обмотки возбуждени  которых включены последовательно-встречно .Differential flux-probes are known, containing two-section measuring winding and compensation winding placed on the housing, two ring ferromagnetic cores located inside the measuring winding, the toroidal excitation windings of which are connected in series-counter.

Дл  балансировки зонда на частоте возбуждени  сердечник поворачивают относительно его центра в плоскости чувствительного элемента, что не позвол ет полностью скомпенсировать э.д. с. помехи на частоте возбуждени  и повысить чувствительность.To balance the probe at the excitation frequency, the core is rotated about its center in the plane of the sensing element, which does not completely compensate for the em. with. interference to the excitation frequency and increase sensitivity.

Цель изобретени  - упрощение балансировки ф|еррозонда на частоте возбуждени .The purpose of the invention is to simplify the balancing of the probe at the excitation frequency.

Предлагаемый зонд отличаетс  тем, что оба ферромагнитных сердечника, центры которых совпадают с осью чувствительности зонда, помещены в обойму с осевым перемещением и фиксацией после балансировки, причем рассто ние между центрами сердечников больше рассто ни  между центрами секций измерительной обмотки.The proposed probe is characterized in that both ferromagnetic cores, the centers of which coincide with the axis of sensitivity of the probe, are placed in a cage with axial movement and fixation after balancing, and the distance between the centers of the cores is greater than the distance between the centers of the measuring winding sections.

На фиг. 1 представлен общий вид феррозонда; на фиг. 2 - электрическа  схема.FIG. 1 shows a general view of the fluxgate; in fig. 2 - electrical circuit.

На корнусе 1 размещены обмотка компенсации 2 и измерительна  обмотка 3, сл- то ща  из двух секции, соединенных последовательно-согласно . В центральном отверстии корпуса расположена подвижна  обойма 4, в пазах которой установлены два кольцевых ферромагнитных сердечника 5 с тороидальными обмотками возбуждени  б, соединенными последовательно-встречно.The compensation winding 2 and measuring winding 3 are located on the cornea 1, consisting of two sections connected in series in accordance with. In the central opening of the housing there is a movable sleeve 4, in the grooves of which there are two annular ferromagnetic cores 5 with toroidal excitation windings b connected in series-counter.

Устройство работает следующим образом. При протекании высокочастотного тока, измен ющегос , например, по синусоидальному закону, через обмотки возбуждени  6, ферромагнитные кольцевые сердечники 5 периодически перемагничиваютс  до насыщени . Ввиду четной зависимости цроницпемостн сердечников от закона изменени  пол  перемагничивани , их проницаемость измен етс  с удвоенной частотой возбуждени . Магнитный поток внегинего магнитного пол , пронизывающий измерительную обмотку 3, будучи промодулиропан , наводит в ней э.д. с. с удвоенной частотой возбуждени . Амнлитуда этой э. д. с. пропорциональна 11апр5тже1П10сти измер емого нол  и представл ет co6oii сумму э. д. с., обусловленную каждым сердечником, а фаза, определ ема  направлением векторов измср емого пол , не зависит от фазы тока возбуждени . С учетом этого обмотки возбуждени  обоих сердечников включены после довательно-встречно. Наводимые каждым сер3The device works as follows. During the flow of high-frequency current, which varies, for example, by a sinusoidal law, through the excitation windings 6, the ferromagnetic ring cores 5 periodically re-magnetize to saturation. Due to the even dependence of the crown-cores of the cores on the law of change of the remagnetization field, their permeability changes with a doubled frequency of excitation. The magnetic flux of an external magnetic field permeating the measuring winding 3, being moduliropane, induces an em in it. with. with doubled arousal frequency. Amnlituda this uh. d. is proportional to 11 ° 5 of the measured zero and represents co6oii the sum of e. D. s., due to each core, and the phase determined by the direction of the vectors of the field being measured does not depend on the phase of the excitation current. With this in mind, the excitation windings of both cores are switched on successively. Induced by each ser3

дечником в секци х измерительной обмотки на частоте возбуждени  составл ющие э.д. с. помехи оказываютс  противофазными и, следовательно , взаимно компенсируютс . При совместном перемещении чувствительных элементов при помощи подвижной обоймы 4 в ту или другую сторону вдоль оси феррозонда можно добитьс  нолной компенсации э. д. с. помехи вследствие дифференциального изменени  инд -ктивпой св зи между обмотками возбуждени  и соответствующими секци ми измерительной обмотки, если рассто ние между центрами измерительной обмотки меньще рассто ни  между центрами кольцевых сердечников . Обойма фиксируетс , например, компаундом в положении, соответствующем минимальному уровню э. д. с. помехи.In the measuring winding sections, at the excitation frequency, the components are ed. with. interference is antiphase and, therefore, mutually compensates. When the sensitive elements are jointly moved with the help of the movable holder 4 to one or the other side along the axis of the flux probe, it is possible to achieve complete compensation e. d. interference due to differential variation of the ind-active link between the excitation windings and the corresponding sections of the measuring winding, if the distance between the centers of the measuring winding is shorter than the distance between the centers of the ring cores. The yoke is fixed, for example, by the compound in a position corresponding to the minimum level e. d. interference.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Дифференциальный феррозонд, содержащий размещенные на корпусе двухсекционную измерительную обмотку и обмотку компенсации , два кольцевых ферромагнитных сердечника , расположенных внутри измерительной обмотки, тороидальные обмотки возбуждени  которых включены последовательно-встречно,Differential ferrosonde containing two-section measuring winding and compensation winding placed on the housing, two ring ferromagnetic cores located inside the measuring winding, the toroidal excitation windings of which are connected in series-counter, от л и чающийс  тем, что, с целью упрощени  его балансировки на частоте возбуждени , оба ферромагнитных сердечника, центры которых совпадают с осью чувствительности фрррозонда, помещены в обойму с осевым перемещением и фиксацией после балансировки , причем рассто ние между центрами сердечников больше рассто ни  между центрами секций измерительной обмотки.From the fact that, in order to simplify its balancing at the excitation frequency, both ferromagnetic cores, whose centers coincide with the sensitivity axis of the frroxonde, are placed in the holder with axial movement and fixation after balancing, and the distance between the centers of the cores is greater than the distance between center sections of the measuring winding. --§дш.--§Dsh .--s  .-- s iX- . - - - i:. i7 ix- - - - i :. i7 rq j- EMr:j:v|fte:| -1 rq j- EMr: j: v | fte: | -one -lyr -k- A;/ /Ь; V-- -lyr -k- A; // b; V-- ) ) иг. 1ig. one
SU1964637A 1973-10-12 1973-10-12 Differential ferrosonde SU505973A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1964637A SU505973A1 (en) 1973-10-12 1973-10-12 Differential ferrosonde

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1964637A SU505973A1 (en) 1973-10-12 1973-10-12 Differential ferrosonde

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU505973A1 true SU505973A1 (en) 1976-03-05

Family

ID=20566103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1964637A SU505973A1 (en) 1973-10-12 1973-10-12 Differential ferrosonde

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU505973A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU505973A1 (en) Differential ferrosonde
SU883810A1 (en) Induction pickup
SU700845A1 (en) Three-component ferroprobe module
SU1103164A1 (en) Magnetic field pickup
SU534697A1 (en) Multiturn contactless transformer potentiometer
SU107449A1 (en) Phase meter induction system
SU1007052A1 (en) Induction sensor
SU844985A1 (en) Electromagnetic displacement transducer
SU440618A1 (en) Transformer sensor for measuring the number of turns of the coils
SU832505A2 (en) Nanofluxmeter
SU1432433A1 (en) Three-component ferroprobe
SU815475A1 (en) Linear displacement converter
SU864203A1 (en) Device for measuring ferromagnetic article magnetization
SU596896A1 (en) Annular ferroprobe
SU819730A1 (en) Polar self-balancing ac potentiometer
SU375540A1 (en) PRIMARY MEASURING CONVERTER
SU678411A1 (en) Eddy-current sensor for contact-free measuring of motion velocity
SU511518A1 (en) Transformer Angular Motion Sensor
SU693315A1 (en) Device for measuring magnetic susceptibility and conductivity of medium
SU866514A1 (en) Magnetometer
SU1281876A1 (en) Differential transformer angle transducer
SU943615A1 (en) Circular ferroprobe
SU571757A1 (en) Multirevolution contactless potentiometer
SU386293A1 (en) TRANSFORMER PRESSURE SENSOR
RU1789895C (en) Pressure pickup