Магнитомодуляционный компенсатор тока

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (191 (ll) (59 4 (01 R 17/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А ВТОРСКОМЪГ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (?1) 3389607/18-2) (22) 01.02.82 (46) 30.05.87. Бил. Р 20 (71) Информационно-вычислительный центр Госкомсельхозтехники БАССР (72) И.И.Паркменов (53) 62).317.727(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 475558, кл. G 0) R 17/20, 22.05.73.

Авторское свидетельство СССР

9 4836?8, кл. G 01 К 17/20, 11.07.73; (54)(57) МАГНИТО))ОДУЛЯЦИОННИЙ КОИПЕ)1САТОР ТОКА, содержащий фигурный.магнитопровод, состоящий из двух частей — неподвижного магнитопровода и подвижного прямоугольного магнитопровода, на котором расположены компенсационные обмотки, измерительнуи обмотку, модулируищие и выходные обмотки, отличающийся тем, что, с цельи повынения точности работы, в нем неподвижный магнитопровод выполнен в виде двух идентичных частей, размещенных радиально, в зазоре между которыми со свободной посадкой расположен подвижный прямоугольный магнитопровод, на котором размещена измерительная обмотка, при этом модулирувщие обмотки расположены на одной иэ частей неподвижного магнито" провода, а выходные обмотки — на обеих его частях.

1 13142

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного преобразования постоянного тока в линейное перемещение, а также в качест- $ ве компенсирующего элемента в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Известен магнитомодуляционный компенсатор постоянного тока, содержа- 10 .щий фигурный магнитопровод, четыре обмотки индуктивности, треугольную и дополнительные обмотки. При этом обмотки индуктивности соединены между собой согласно, включены по мостовой 1$ схеме и размещены на магнитопроводе так, что магнитный поток, созданный в них переменным током, проходит по всему магнитопроводу, а дополнительная обмотка выполнена из двух после- 20 довательно и согласно включеннь:х секций, расположенных симметрично относительно треугольной обмотки Pl) .

К недостаткам магнитомодуляционного компенсатора постоянного тока относятся низкая чувствительность и линейность выходной характеристики.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности .является магнитомодуляционный компенсатор посто- 30 янного тока, содержащий фигурный магнитопровод, который выполнен из двух частей: неподвижного магнитопровода с серДечником сравнения и подвижного прямоугольного магнитопровода, при этом на неподвижном магнитопроводе расположена измерительная обмотка, на сердечник сравнения намотаны модулирующие и выходные обмотки, а компенсационные обмотки размещены на подвижном прямоугольном магнитопроводе, свободно перемещаемом внутри сердечника сравнения (2J .

Однако в укаэанном магнитомодуля- 4$ .ционном компенсаторе постоянного тока режим взаимной компенсации в прямоугольном сердечнике сравнения магнитного потока Ф„, создаваемого измерительными ампер-витками, с компен- $0 сирующим магнитнымпотоком Р„сопровождается сложением части укаэанных пото.ков в подвижном прямоугольноммагнитопроводе. В результате этого при изменении магнитного потока Ф„ возникает неидентичность зависимости измерительных ампер-витков от координаты перемещения подвижного прямоугольного магнитопровода. Погрешность ком74 2 пенсации при равенстве сечений магнитопровода на пути магнитных потоков

Р„ и Р„ достигает 337,, что существенно снижает точность работы магнитомодуляционного компенсатора постоянного тока.

11елью изобретения является повышение точности работы и упрощение конструкции магнитомодуляционного компенсатора тока.

Поставленная цель достигается тем, что в магнитомодуляционном компенсаторе тока, содержащем фигурный магнитопровод, состоящий иэ двух частей: неподвижного магнитопровода и подвижного прямоугольного магнитопровода, на котором расположены компенсационные обмотки, измерительную обмотку, модулирующие и выходные обмотки, неподвижный магнитопровод выполнен в виде двух идентичных частей»1 размещенных радиально, в зазоре между которыми со свободной посадкой расположен подвижный прямоугольный магнитопровод, на котором размещена измерительная обмотка, при этом модулирующие обмотки расположены на одной из частей неподвижного магнитопровода, а выходные обмотки — — на обеих его частях.

На чертеже приведена конструктивная схема магнитомодуляционного компенсатора.

Магнитомодуляционный компенсатор тока содержит фигурный магнитопровод, состоящий из двух частей: подвижного прямоугольного магнитопровода 1 и неподвижного магнитопровода 2, выполненного в виде идентичных частей 3 и

4, размещенных радиально, в зазоре между которыми со свободной посадкой расположен подвижный прямоугольный магнитопровоц 1. На торцовых частях подвижного магнитопровода размещены измерительная обмотка 5 и компенсационные обмотки 6 и 7, На части 3 неподвижного магнитопровода 2 расположены модулирующие обмотки 8 и 9, а на его обеих частях — выходные обмотки 10 и 11.

Иагнитомодуляционный компенсатор тока работает следу»щим образом.

Переменный магнитный поток Р;„ от модулирующих обмоток 8 и 9 модулирует магнитное сопротивление фигурного магнитопровода, замыкаясь по идентич-, ным частям 3 и 4 неподвижного магнитопровода 2 и части подвижного прямоугольного магнитопровода 1, находя-

Составитель В. Семенчук

Редактор А. Лежнина Техред Л.Олийнык Корректор С. Черни

Заказ 2209/46

Тираж 731 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие,г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 13142 щейся в зазоре между частями 3 и 4 неподвижного магнитопровода 2 ° При этом магнитный поток 91„ от измерительной обмотки 5 направлен встречно магнитному потоку У„ от компенсацион- ных обмоток 6 и 7 и разностный маг-: нитный поток а Р =9„ -Ч „, возникший в подвижном прямоугольном иагнитопроводе 1, проходит одновременно по обеим идентичным частям 3 и 4 неподвижного !0 магнитопровода 2 в том или ином направлении в -зависимости от знака разности Р - 9 „. В выходных обмотках 10 и ll возникает ЭДС, пропорциональная разностному магнитному потоку Ь Р . В результате подвижный прямоугольный магнитопровод 1 сдвигается относительно своего среднего положения в зависимости от знака разности „-9„ в ту или иную сторону на величину, 20 пропорциональную ампер-виткам измерительной обмотки 5, до тех пор, пока

4Р не станет равным нулю.

При этом исключается частичное сложение магнитных потоков Р„ и У„, 25 поскольку измерительная обмотка 5 и компенсационные обмотки 6 и 7 расположены в одной плоскости на подвиж74 .4 ном прямоугольном магнитопроводе 1.

В результате устраняются неконтролируемые изменения магнитного состояния подвижного прямоугольного магни-, топровода 1 и, как следствие, неидентичность функциональной зависимости ампер-витков измерительной обмотки 5 и координаты перемещения подвижного прямоугольного магнитопровода 1, что обеспечивает высокую точность работы магнитомодуляционного компенсатора тока.

В предлагаемом магнитомодуляционном компенсаторе тока сравнение Р, и

P„ обеспечено в теле магнитопровода.

Возможно преобразование Ь Р как при малых, так и при больших значениях

Рц и Ф . Для обеспечения высокой точх ности преобразования не требуется увеличения габаритных размеров магнитомодуляционного компенсатора тока.

Кроме того, он прост и удобен в монтаже и демонтаже. Подвижный прямоугольный магнитопровод и неподвижный магнитопровод свободноотделяются друг от друга, а модулирующие обмотки сво бодно снимаются с концов частей неподвижного магнитопровода.

Магнитомодуляционный компенсатор тока Магнитомодуляционный компенсатор тока Магнитомодуляционный компенсатор тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного автокомпенсационного преобразования постоянных токов и ЭДС в перемещение

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного преобразования |эле ктрических величин (постоянного тока, термо-ЭДС ) в неэлектрические, например перемещение, и является .усовершенствованием потенциометра по авт

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в прецизионных устройствах, предназначенных для измерения отношения постоянных токов, а также для эталонов напряжения и тока

Изобретение относится к температурным измерениям

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных устройствах , предназначенных для измерения отношения постоянных напряжений, особенно в условиях низких температур

Изобретение относится к прецизионным потенциометрам, которые могут быть использованы в качестве делителей напряжения и резистивных датчи- :- ков

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для создания устройств проверки нотенциометров высоких классов точности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля функциональной характеристики, неконтактирования, точности расположения промежуточных выводов, номинального сопротивления и формирования группы потенциометров с идентичными характеристиками

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при производстве электроизмерительных приборов, их поверке и калибровке

Изобретение относится к приборостроению
Наверх