SU789929A1 - Three-component ferroprobe - Google Patents

Three-component ferroprobe Download PDF

Info

Publication number
SU789929A1
SU789929A1 SU772530212A SU2530212A SU789929A1 SU 789929 A1 SU789929 A1 SU 789929A1 SU 772530212 A SU772530212 A SU 772530212A SU 2530212 A SU2530212 A SU 2530212A SU 789929 A1 SU789929 A1 SU 789929A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pairs
core
sections
hemispheres
deposited
Prior art date
Application number
SU772530212A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонид Яковлевич Бушуев
Борис Михайлович Смирнов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1742
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-1742 filed Critical Предприятие П/Я А-1742
Priority to SU772530212A priority Critical patent/SU789929A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU789929A1 publication Critical patent/SU789929A1/en

Links

Landscapes

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

Description

Иао етение относитс  к иамерительной технике и может быть использовано дл  одновременного намерени  трех орто х нальных компонент вектора магнитной индукции. Известен трехкомпонентный феррозонд в котором сердечник вьтолкен в виде двух одинаковых трубок, укрепленных на общем цилиндрическом корпусе. Корпус с сердечником снабжен двум  (фтогональ но расположенными обмотками возбуждени , одна из которых тороидальна , а друга  в виде двух последовательно соединенных секций соленоида. Две ортогонально расположенные измерительные обмотки укреплены по диаметру корпуса. Треть  измерительна  обмотка выполнена в виде двух секций, соединенных последовательно и укрепленных соосно на трубках сердечника l1. Недостатком известного устройства  вл етс  низка  точность измерений, обу словленна  ЭДС от полей рассе ни  двух трубок сердечника, разнесенными магнит ными центрами-в точках пересечени  осей измерительных обмоток, большими габаритами и сложностью конструкции. Известен феррозонд г который содержит сердечник в виде пустотелого цилиндра с диаметром равным его длине. Сердечник воздуждаетс  тороидальной обмоткой и охвачен трем  ортогонально расположенными измерительными обмотками . Недостатком известного устройства  вл етс  низка  точность измерений, обуслбвленна  режимом поперечного возбуждени  по оси измерительной обмотки , совпадающей с осью шшикдра, который обеспечивает малую чувствительность и повышенный уровень шумов по указанной компоненте. Цель изобретени  - повышение точности измерений. Указанна  цель достигаетс  тем, что в трехкомпонентном феррозонде, сод жащем ферромагнитный сердечник, возбуждающую и три ортогонально распск ложенные измерительные обмотки, ферромагнитный сердечник вьшолнен в виде полой сферы, а обмотка возбуждени  выполнена из четырех попарно вдентичных полусферических секций, соединенных последовательно, при этом пары секций расположены на ферромагнитном сердечнике взаимно ортогонально. На чертеже изображен трехкомпонентный феррозонд. Устройство содержит ферромагнитный сердечник 1 в виде полой сферы. Обмотка возбуждени  сердечника 1 выполена из четырех полусферических секций 2-3 и 4-5 попарно идентичных. Кажда  пара секций соединена последовательно и встречно перемычками 6. Пары полусферических секций 2-3 и 4-5 (разделены пунктирными лини ми) укреплены на сердечнике 1 в разных сферических плоскос т х взаимно ортогонально. Сердечник 1 с двум  парами полусферических секций 2-3 и 4-5 обмотки возбуждени  охвачен трем  сртогонально расположенными измерительными обмотками 7-9. Трехкомпонентный феррозонд помещаю во внешнее измер емое магнитное поле, а в виде секций 2-3 и 4-5 обмотки возThe design relates to instrumental engineering and can be used to simultaneously intend the three orthogonal components of the magnetic induction vector. A three-component ferrosonde is known in which the core is closed in the form of two identical tubes fixed on a common cylindrical body. The casing with the core is provided with two (phtogonally located excitation windings, one of which is toroidal, and the other in the form of two solenoid sections connected in series. Two orthogonally arranged measuring windings are reinforced along the diameter of the housing. The third measuring winding is made in two sections connected in series and fortified coaxially on the core tubes l1. A disadvantage of the known device is the low measurement accuracy due to the emf from the fields of the two core tubes, Ferrozond g, which contains a core in the form of a hollow cylinder with a diameter equal to its length, is known. The core is emitted by a toroidal winding and is covered by three orthogonal measuring windings. A disadvantage of the famous device is low measurement accuracy, due to the mode of transverse excitation along the axis of the measuring winding, which coincides with the axis of the shihkdra, which is about Provides low sensitivity and increased noise level for the specified component. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. This goal is achieved by the fact that in a three-component flux probe containing a ferromagnetic core, exciting and three orthogonally distributed measuring windings, the ferromagnetic core is executed in the form of a hollow sphere, and the winding of the winding is made of four pairwise identical hemispherical sections of consecutive spherical spheres. located on the ferromagnetic core mutually orthogonal. The drawing shows a three-component ferrosonde. The device contains a ferromagnetic core 1 in the form of a hollow sphere. The excitation winding of the core 1 is made of four hemispherical sections 2-3 and 4-5 identical in pairs. Each pair of sections is connected in series and counter by bridges 6. The pairs of hemispherical sections 2-3 and 4-5 (separated by dotted lines) are fixed on the core 1 in different spherical planes m x mutually orthogonal. The core 1 with two pairs of hemispherical sections 2-3 and 4-5 of the excitation winding is covered by three measuring windings 7–9 that are located equally. I put the three-component ferrosonde into the external measured magnetic field, and in the form of sections 2-3 and 4-5 of the winding

буждени  подают переменные токи I. и Х% со сдвигом по фазе на 90, создающие встречно вращающиес  магнитныепол  в сердечнике 1. В измерительных обмотках 7-9 наход тс  переменныеBugs supply alternating currents I. and X% with a phase shift of 90, creating counter-rotating magnetic fields in core 1. In the measuring windings 7-9 there are variable

ЭДС 6 х- v z. частоты вращающегос  пол , пропорциональные ортогональным компонентам 1, у , z вектора измер емой магнитной И1щукции. Эти сигналы усиливаютс , детектируютс  и измер ютс .EMF 6 x v z. frequencies of a rotating field proportional to the orthogonal components 1, y, z of the vector of the measured magnetic sound. These signals are amplified, detected and measured.

Сердечник 1 намагничиваетс  однородно двум  парами секций 2-3 и 4-5 обмотки возбуждени , что снижает квадратурный сигнал помехи, а их встречное включение обеспечивает компенсацию нечетногармонической ЭДС в измерительных обмотках 7-9. Сферическа  форма сердечника 1 обеспечивает одинаковую чувствительность феррозонда по трем ортогойальным направлени м, стабильность магнитных осей при смещении сферы , совмещенный магнитный центр в центре щара и малые габариты устрой7The core 1 is magnetized uniformly by two pairs of sections 2-3 and 4-5 of the excitation winding, which reduces the quadrature interference signal, and their counter-switching enables compensation for an odd-harmonic EMF in the measuring windings 7-9. The spherical shape of the core 1 provides the same sensitivity of the fluxgate in three orthogoial directions, the stability of the magnetic axes when the sphere is displaced, the combined magnetic center in the center of the shchera and the small dimensions of the device7

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 457942, кл. G OIT 33/00, 1975.1. USSR Author's Certificate No. 457942, cl. G OIT 33/00, 1975. 2.Авторское свидетельство СССР № 397878, кл. Q 01Я 33/02, 1973. 4 ства. За счет этого повышаетс  точность измерений ортогональных компонент вектора магнитной индукции. Устройство может быть изготовлено следующим образом. Методом осаждени , например, на стекл нный шар нанос т тонкий слой (10 мкн) ферромагнитного материала, образующий сердечник 1 в виде полой сферы дл  воздействи  из мер емого магнитного пол . Из электронепровод щёго материала изготовл ют две идентичные пары полусфер разных размеров с возможностью вкладывани  одной пары в другую. Методом осаждени  на полусферы нанос т тонкий слой меди, на котором нарезаетс  спиральна  канавка, образующа  две пары полусферических секций 2-3 и 4-5 обмотки возбуждени . Две пары полусфер с секци ми 2-3 и 4-5 обмотки возбуждени  накладываютс  на сердечник 1 взаимно ортогонально, а пары секций соедин ютс  перемычками 6 последовательно и встречно. Измерительные обмотки 7-9 могут быть изготовлены в виде трех ортогонально установленных соленоидальных кату1иек.2. USSR author's certificate number 397878, cl. Q 01I 33/02, 1973. 4 stv. This increases the accuracy of measurements of the orthogonal components of the magnetic induction vector. The device can be manufactured as follows. By deposition, for example, a thin layer (10 microns) of a ferromagnetic material is deposited on a glass ball, forming a core 1 in the form of a hollow sphere to act on a measurable magnetic field. Two identical pairs of hemispheres of different sizes are made of the electrical conductor of the brushed material with the possibility of nesting one pair into another. A thin layer of copper is deposited on the hemispheres by a deposition method on which a spiral groove is cut, forming two pairs of hemispherical sections 2-3 and 4-5 of the excitation winding. Two pairs of hemispheres with sections 2-3 and 4-5 of the field windings are superimposed on the core 1 mutually orthogonally, and the pairs of sections are connected by bridges 6 in series and oppositely. Measuring windings 7-9 can be made in the form of three orthogonal solenoidal coils.
SU772530212A 1977-10-10 1977-10-10 Three-component ferroprobe SU789929A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772530212A SU789929A1 (en) 1977-10-10 1977-10-10 Three-component ferroprobe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772530212A SU789929A1 (en) 1977-10-10 1977-10-10 Three-component ferroprobe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU789929A1 true SU789929A1 (en) 1980-12-23

Family

ID=20727397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772530212A SU789929A1 (en) 1977-10-10 1977-10-10 Three-component ferroprobe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU789929A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4812812A (en) * 1986-10-23 1989-03-14 Gas Research Institute, Inc. Apparatus and method for determining the position and orientation of a remote object

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4812812A (en) * 1986-10-23 1989-03-14 Gas Research Institute, Inc. Apparatus and method for determining the position and orientation of a remote object

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5199178A (en) Thin film compass and method for manufacturing the same
SU789929A1 (en) Three-component ferroprobe
US5329269A (en) Single core triaxial flux-gate magnetometer
SU953604A1 (en) Small size three-component ferroprobe
CN113484807A (en) Nested annular three-axis fluxgate sensor detection probe
SU415620A1 (en)
SU568917A1 (en) Three-component magnetic inductance transducer
RU2751577C1 (en) Three-axis induction magnetometer with self-calibration
SU842601A1 (en) Active current threshold pickup
SU842662A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material magnetic anisotropy
SU960677A1 (en) Differential ferroprobe
SU896537A1 (en) Device for monitoring mechanical stresses
SU898351A1 (en) Magnetic field pickup
SU700845A1 (en) Three-component ferroprobe module
RU2218577C2 (en) Procedure measuring complete vector of magnetic field and facility for its realization
SU851292A1 (en) Device for measuring magnetic field parameters
SU731404A1 (en) Three-component ferroprobe
SU622025A1 (en) Three-component alternating electric field sensor
SU678411A1 (en) Eddy-current sensor for contact-free measuring of motion velocity
RU2298802C2 (en) Transformer
SU1019379A1 (en) Ferroprobe having transverse excitation
SU603890A1 (en) Transducer for measuring magnetic anisotropy of ferromagnetic materials
SU641287A1 (en) Transducer for measuring magnetic anysotropy of ferromagnetic materials
SU962824A1 (en) Receiving device of vibration magnetometer
SU915012A1 (en) Tachometer