Способ контроля бесконтактного электромагнита

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике для электромагнитов постоянного тока, не имеющих собственных контактных групп. Целью изобретения является повьшение полноты и точности контроля за счет увеличения числа контролируемых параметров. В момент подачи управляющего импульса формируется дополнительный электрический импульс, начиная с которого ведется отсчет времени срабатьшания, преобразуемого в линейно нарастающее напряжение. Фиксируются напряжения, соответствующие токам срабатывания удара плунжера об упор и установившемуся току после срабатывания. Запоминаются напряжения, соответствующие линейному перемещению плунжера, соотношению токов срабатывания и установившемуся времени срабатьтания. Если все параметры в норме, то электромагнит считается исправным и формируется импульс подготовки к новому циклу контроля, а в противном случае им-: пульс не формируется, а электромагнит бракуют. Способ расширяет число параметров срабатывания, контролируемых на нахождение в заданных техническими условиями пределах, обеспечивает заполнение фактических значений параметров в случае отклонения какоголибо из них за пределы нормы. 1 ил. i (Л со сд 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51)4 G 05 В 23/02 (""юж

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ,ЙЛ%, Р.)-ж .

«1,Ц ° „1

Юс

° «В

° °

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21 ) 4101862/24-24 (22) 26.05.86 (46) 23.11.87. Бюл.й 43 (72) Г.И.Стеценко (53) 621.396(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 964583, кл. 0 05 В 23/02, 1981.

Авторское свидетельство СССР

11 1290266, кл. 0 05 В 23/02, 1966. (I (54) СПОСОБ КОНТРОЛИ БЕСКОНТАКТНОГО

ЗЛЕКТРОМАП1ИТА (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике для электромагнитов постоянного тока, не имеющих собственных контактных групп. Целью изобретения является повышение полноты и точности контроля эа счет увеличения числа контролируемых параметров.

В момент подачи управляющего импульса формируется дополнительный электрический импульс, начиная с которого

4 ведется отсчет времени срабатывания, преобразуемого в линейно нарастающее напряжение. Фиксируются напряжения, соответствующие токам срабатывания удара плунжера об упор и установившемуся току после срабатывания. Запоминаются напряжения, соответствующие линейному перемещению плунжера, соотношению токов срабатывания и установившемуся времени срабатывания. Если все параметры в норме, то электромагнит считается исправным и формируется импульс подготовки к новому циклу контроля, а в противном случае импульс не формируется, а электромагнит бракуют. Способ расширяет число параметров срабатывания, контролируемых на нахождение в заданных техническими условиями пределах, обеспечивает заполнение фактических значений параметров в случае отклонения какоголибо из них за пределы нормы. 1 ил.

) ) 354)

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именна к способам контроля параметров электромагнитов постоянного тока,, не име<) ющих собственных контактных групп.

Цель изобретения — повьш ение полноты и точности контроля за счет измерения времени срабатывания и опре-деления соотношения -ока срабатывания,б и установившегося тока после срабатывания электромагнита, а также возможности определения фактического значения контролируемых параметров при одновременном контроле всех пара-. метров на соответствие их требуе ьм нормам, заданным в технических усло-виях на электромагнит.

На чертеже показаны временные диаграммы контроля электрических параметров при срабатывании бескантакт-ного электромагнита согласна предпа-гаемаму способу.

Напряжение U, пропорционально току срабатывания (I р ), а напряжение. U пропорционально току удара плунжера об упор (I д ) при срабатывании элек-. тромагнита. Разность напряжений, равная U — U, пропорциональна фак-тическому линейному перемещению Б плунжера, задаваемому по техническим условиям на электромагнит с. допуском

ЫЯ. Напряжение Ug пропорциональна установившемуся току (I yc ) после срабатывания электромагнита, а разность напряжений, равная U, — U, пропорциональна фактическому соотношению токов I, и I „ и оговорена в технических условиях на электромагнит с определенным допуском., характеризуя отсутствие коротказамкнутых витков обмотки соленоида электромагнита, воспринимающей управляющий импульс. Интервал времени между точками t и С,2 характеризует время сра2 l 5 батывания (С,р, ) электромагнита,. которое не должна превышать максимально допустимого значения ., указанного B технических условиях на электромагнит.

Способ контроля осуществляют следующим образом.

На обмотку соленоида электромагнита подают управляющии импульс (диа грамма а). При этом ток в обмотке соленоида электромагнита нарастает по определенному закону, а падение напряжения, пропорциональное таку (диаграмма 6), .повторяет характер

6, d изменения тока, что позволяет в момент изменения знака производной сформировать электрический импульс, фиксирующий момент срабатывания электромагнита (диаграмма 3).

По моменту поступления переднего франта управляющего импульса (диаграмма а) формируют первый дополнительный электрический импульс (момент времени С„, которого ведут отсчет временного интервала путем преобразования его в линейно нарастающее напряжение (диаграмма г). Одновременна с момента подачи управляющего импульса (диаграмма a.) следят за напряжениями, соответствующими токам срабатывания (диаграмма д,U„ ),óäaðà плунжера об упор (диаграмма е, U >) и установившегося значения после срабатывания электромагнита (диаграмма ж, U ).

При появлении импульса,, фиксирующего срабатывание электромагнита (диаграмма з) по его заднему фронту формируют второй дополнительный импульс (момент времени С, диаграмма

U) по которому заканчивают отсчет временного интервала и преобразование его в нарастающее напряжение (ди=

=-.ã;ðaììa г, U,,) Амплитуда напряжения в определенном масштабе саатветств- ет фактическому времени срабатывания (t «,) электромагнита.

В момент срабатывания электромагнита происходит удар плунжера об упор.

В этот момент дают команду на запоминание напряжения, равного разности напряжений, соответствующих току срааатывания (., „ начало движения плунжера.) и току удара плунжера об упор (Ua конец движения плунжера при срабатывании электромагнита ). При этом разность напряжений, равная Ц„ в определенном масштабе соответствует фактическому линейному перемещению (Б) плунжера во время срабатывания электромагнита (диаграмма к, U„,)., При достижении максимальной амплитуды напряжением, соответствующим установившемуся таку (момент времени диаграмма ж, 0 ) выделяют напря> ение„ равное разности напряжений, "аответствующих установившемуся току

U; и таку срабатывания ))„ электромагнита, а по разности напряжений )) -U,, or,ределяют фактическое соотношение таков срабатывания:я установившегося з 135 после срабатывания электромагнита (диаграмма л, U„,).

В процессе срабатывания электромагнита осуществляют допусковый контроль напряжений, соответствующих линейному перемещению плунжера (диаграмма к, U „, ) по отношению к двум опорным напряжениям U < (минимально допустимое перемещение S — s S) и U (максимально допустимое перемещение

S i a S плунжера при срабатывании электромагнита) и соотношению тока срабатывания и тока установившегося после срабатывания электромагнита (диаграмма л, U „ ) по отношению к опорным напряжениям U и U, определяющим соотношение указанных токов между собой по минимальной и максимальной величине, допустимой по техническим условиям на электромагнит, и осуществляют пороговый контроль напряжения (диаграмма г, U 4), соответствующего времени срабатывания электромагнита по отношению к опорному напряжению U (выбранному по максимально допустимому времени срабатывания электромагнита, приведенному в технических условиях на электромагнит).

По окончании переходных процессов, обусловленных срабатыванием электромагнита (момент времени t4, диаграмма б), формируют команду на цикл одновременного контроля всех параметров, по результатам которого формируют счетный импульс по каждому из парамет ров (диаграммы м,н,п), находящихся в пределах требуемой. нормы, с которого отсчет нахождения в пределах нормы каждого из контролируемых параметров: норма 1 (диаграмма м); норма S (диаграмма н); норма соотношения между токами Х,р и Х (диаграмма п).

При наличии в каждом цикле контроля счетных импульсов по всем контролируемым параметрам электромагнита формируют импульс (диаграмма р) подготовки к следующему циклу контроля (диаграммы г,д,ж,к,л), а электромаг-. нит считают исправным и годным для эксплуатации. При отсутствии нормы по любому из контролируемых параметров счетный импульс по этому параметру в цикле контроля не формируется.

Так, например, при превышении времени срабатывания электромагнита (интервал времени между точками t и t, диаграмма r, t р. ), оговоренного техни4164

55 ческими требованиями на электромагнит при формировании цикла контроля (момент времени t, диаграмма б), соответствующий счетный импульс (диаграмма м) не формируется, формируют импульс неисправности (диаграмма с), по которому проверку прекращают, а электромагнит бракуют. При этом, как видно из временных диаграмм, обеспечена возможность измерения фактических величин всех контролируемых параметров, в том числе и параметра, находящегося не в норме, так как при неисправности импульс подготовки к следующему циклу контроля не формируется.

Ф о р м ул а и з о б р е т е н и я

Способ контроля бесконтактного электромагнита, заключающийся в подаче управляющего импульса на обмотку соленоида, в выделении переменной составляющей тока обмотки соленоида, преобразовании ее путем дифференцирования по времени в электрический импульс, фиксирующий момент срабатывания электромагнита, а также в выделении из переменной составляющей тока разности амплитуд напряжений, соответствующих токам срабатывания и удара плунжера об упор электромагнита, отличающийся тем, что, с целью повышения полноты и точности контроля, в момент поступления управляющего импульса формируют первый дополнительный электрический импульс, начиная с которого ведут отсчет интервала путем преобразования

его в линейно нарастающее напряжение, одновременно следят за напряжениями, соответствующими токам срабатывания электромагнита, удара плунжера об упор и установившемуся значению после срабатывания, и при появлении импульса в момент срабатывания формируют второй дополнительный электрический импульс, по которому заканчивают отсчет временного интервала и преобразование его в нарастающее напряжение, конечное значение которого принимают пропорциональным фактическому времени срабатывания электромагнита, одновременно подают команду на запоминание напряжения, равного разности напряжений, соответствующих току срабатывания и току удара плунжера об упор, принимая эту разность

Составитель В.Воронков

Редактор Н.Бобкова Техред Л.Сердюкова Корректор Н.Король

Заказ 5691/42

Тираж 863 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

5 13541 пропорциональной линейному перемещению плунжера при срабатывании электромагнита, а в момент достижения максимального значения напряжением, соответствующим установившемуся 5 току, выделяют разность напряжений, соответствующих установившемуся току и току срабатывания, определяя по нему соотношение между этими токами, одновременно в процессе срабатывания 10 осуществляют допусковый контроль напряжений, соответствующих линейному перемещению плунжера, соотношению токов срабатывания и установившегося тока после срабатывания, и пороговый 15 контроль напряжения, соответствующего

64 6 времени срабатывания, и по окончании обусловленных срабатыванием электромагнита переходных процессов формируют команду на цикл одновременного контроля параметров, по результатам которого формируют счетный импульс по каждому находящемуся в пределах нормы параметру„ причем, если число таких импульсов равно числу контролируемых параметров, то электромагнит считают исправным и формируют команду на подготовку к следующему циклу контроля, а в противном случае электромагнит бракуют, а проверку прекращают.

Способ контроля бесконтактного электромагнита Способ контроля бесконтактного электромагнита Способ контроля бесконтактного электромагнита Способ контроля бесконтактного электромагнита 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычис1 лительной технике и технической диагнос- : тике и может быть использовано для определения технического состояния объектов

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для автоматического определения работоспособности динамических объектов, в частности, электроприводов исполнительных органов металлообрабатывающих станков с ЧПУ, промышленных роботов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для выборочного контроля параметров изделий и автоматического регулирования при рассогласовании измеренных параметров с эталонными

Изобретение относится к технике автоматизированного контроля и может быть использовано для централизованного контроля и регулирования

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля параметров электромагнитов постоянного тока без собственных контактных групп

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано при проектировании, испытании и эксплуатации систем автоматического управления

Изобретение относится к области регулирования инерционных процессов, например процессов термообработки строительных изделий

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам контроля параметров электромагнитных переключателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к централизованному контролю уровне жидкости, в т.ч

Изобретение относится к средствам контроля устройств автоматики и телемеханики и может быть использовано, в частности, для контроля исправности их выходных каскадов (силовых управляемых ключей)

Изобретение относится к области полетного контроля датчиков угловых скоростей, входящих в состав систем автоматического управления летательных аппаратов

Изобретение относится к комплексному контролю исправности датчиков системы автоматического управления самолета

Изобретение относится к автоматизированным системам контроля, в частности к системам контроля цифроаналоговых, аналого - цифровых, цифровых и аналоговых узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)

Изобретение относится к области управления и регулирования и, в частности к области контроля и управления автоматизированными комплексами с использованием электрических сигналов в роботизированных производствах

Изобретение относится к сложным изделиям автоматики, вычислительной техники и может быть использовано в управляющих вычислительных комплексах, информационно-управляющих комплексах и автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к контролю и диагностированию систем автоматического управления и их элементов и может быть использовано для диагностирования линейных динамических объектов, состоящих из апериодических звеньев первого порядка

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области техники измерений, конкретно к способам определения остаточной емкости свинцового аккумулятора (СА)
Наверх