способ контроля электромагнитного релейного элемента постоянного тока

Классы МПК:G05B23/02 электрические испытания и контроль 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Агаронянц Рубэн Арамович,
Агаронянц Борис Рубэнович
Приоритеты:
подача заявки:
1987-12-30
публикация патента:

Изобретение касается магнитных измерений и может быть использовано для контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока. Изобретением решается задача повышения информативности и надежности контроля. Способ контроля основан на измерении тока возбуждения и магнитного потокосцепления, при этом значения тока возбуждения и магнитного потокосцепления фиксируют в момент удара якоря электромагнитного релейного элемента постоянного тока о его сердечник. Контроль ведут по относительной статической магнитной проницаемости удара стали (материала) магнитопровода, которую определяют из выражения, приведенного в тексте описания. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОСТОЯННОГО ТОКА, включающий измерение тока возбуждения J(t) электромагнитного релейного элемента и связанного с его магнитопроводом магнитного параметра, отличающийся тем, что в качестве измеряемого магнитного параметра используют магнитное потокосцепление способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192(t) при этом фиксируют его значение, а также значение тока возбуждения электромагнитного релейного элемента в момент удара его якоря о сердечник - Iуд,способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192уд, а контроль ведут по обобщенному параметру способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rсс уд, который определяют из выражения

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

где способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rсс уд - относительная статическая магнитная проницаемость удара стали (материала) магнитопровода;

lс - длина средней магнитной силовой линии в стали (материале) магнитопровода;

Sвэ - площадь эквивалентного поперечного сечения воздуха в воздушном зазоре;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192уд - магнитное потокосцепление удара;

X0 - остаточное значение воздушного зазора магнитопровода;

Sc - площадь поперечного сечения стали (материала) магнитопровода;

Jуд - ток удара;

W - число витков обмотки возбуждения электромагнитного релейного элемента;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192o - магнитная проницаемость вакуума.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока.

Известен способ контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока, заключающийся в измерении тока возбуждения I(t) электромагнитного релейного элемента и связанного с его магнитопроводом магнитного параметра (магнитного потока Ф(t)).

Недостатками известного способа являются малая информативность о состоянии контролируемого элемента и недостаточное быстродействие.

Изобретение позволяет решить задачу повышения информативности и надежности контроля за счет того, что измеряют ток возбуждения I(t) и магнитное потокосцепление способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 (t) электромагнитного релейного элемента постоянного тока, при этом фиксируют значения тока возбуждения и магнитного потокосцепления Iуд; способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192уд в момент удара якоря о сердечник электромагнитного релейного элемента, а контроль ведут по обобщенному параметру способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192r ссуд, который определяют из выражения

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192r ссуд= способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 где способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192r ссуд относительная статическая магнитная проницаемость удара стали (материала) магнитопровода;

lс длина средней магнитной силовой линии в стали (материале) магнитопровода;

Sвэ площадь эквивалентного поперечного сечения воздуха в воздушном зазоре;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 уд магнитное потокосцепление удара;

Хо остаточное значение воздушного зазора магнитопровода;

Sс площадь поперечного сечения стали (материала) магнитопровода;

Iуд ток удара;

W число витков обмотки возбуждения электромагнитного элемента;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192o магнитная проницаемость вакуума.

На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего способ; на фиг. 2 изображена временная характеристика тока I(t) в обмотке возбуждения электромагнитного релейного элемента постоянного тока при срабатывании; на фиг. 3 временная характеристика магнитного потокосцепления способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 (t) электромагнитного релейного элемента постоянного тока при срабатывании.

Устройство содержит электромагнитный элемент 1 постоянного тока, источник 2 питания постоянного тока, включатель 3, добавочное омическое сопротивление 4, усилитель 5, дублер 6 источника постоянного тока, блок 7 напряжения, интегрирующий блок 8, осциллограф 9 магнитоэлектрической системы, шлейф 10 тока, шлейф 11 отметчика времени, обмотку 12 возбуждения релейного электромагнитного элемента, якорь 13, сердечник 14, противодействующую пружину 15, упор 16 пружины, упор 17 сердечника, измерительную цепь 18 трогания, регулировочное омическое сопротивление 19 измерительной цепи трогания, измерительную цепь 20 движения, регулировочное омическое сопротивление 21 измерительной цепи движения, источник 22 питания постоянного тока измерительных цепей, нормально замкнутый контакт 23, нормально открытый контакт 24, шлейф 25 отметчика времени измерительной цепи движения, шлейф 26 отметчика времени измерительной цепи трогания, камертонный генератор 27, шлейф 28 магнитного потокосцепления.

Способ реализуется следующим образом.

При отсутствии сигнала включатель 3 находится в выключенном положении. Обмотка 12 возбуждения релейного электромагнитного элемента обесточена. Магнитный поток Ф и электромагнитная сила Рэ отсутствуют. Якорь 13 силой Рпр противодействующей пружины 15 прижат к упору 16 пружины. Падение напряжения в добавочном омическом сопротивлении 4 отсутствует. Отсутствуют входной и выходной сигналы на усилителе 5. В блоке напряжения 7 действует дублер 6 источника питания постоянного тока. В интегрирующем блоке 8 отсутствуют входной и выходной сигналы. Нормально замкнутый контакт 23 замыкает источник питания 22 постоянного тока измерительных цепей на измерительную цепь трогания 18, и по шлейфу 26 отметчика времени измерительной цепи трогания проходит ток im. Нормально открытый контакт 24 разомкнут, а поэтому в измерительной цепи движения 20 и в шлейфе 25 отметчика времени измерительной цепи движения отсутствует ток.

При наличии сигнала включатель 3 находится во включенном положении. Обмотка 12 возбуждения релейного электромагнитного элемента подключена к источнику 2 питания постоянного тока. При этом в обмотке возбуждения 12 электромагнитного элемента протекает ток iэ, создающий магнитный поток Ф, которой в свою очередь создает электромагнитную силу Рэ. Якорь 13 находится под воздействием электромагнитной силы Рэ и силы противодействующей пружины 15 Рпр. В период трогания сила Рпрпротиводействующей пружины 15 больше электромагнитной силы Рэ. Через время трогания tmp в период движения электромагнитная сила Рэ становится больше силы Рпр противодействующей пружины 15, якорь 13 сходит с упора 16 пружины и начинает двигаться к упору 17 сердечника. Нормально замкнутый контакт 23 размыкает измерительную цепь 18 трогания, ток в измерительной цепи 18 трогания и в шлейфе 25 отметчика времени измерительной цепи трогания отсутствует. При ударе якоря 13 об упор 17 сердечника якорь 13 останавливается и ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента становится равным току удара Iуд. В дальнейшем ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента нарастает до установившегося значения тока стационарного режима Iу. При ударе якоря 13 об упор 17 сердечника замыкается нормально открытый контакт 24, а в измерительной цепи 20 движения и в шлейфе 26 отметчика времени измерительной цепи движения проходит ток iэ. Ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента достигает значения Iу через время, равное времени покоя tп.

Теоретически ток в обмотке 12 возбуждения электромагнитного элемента достигает значения Iу через время, равное бесконечности.

Практически задаются определенной погрешностью в определении Iу и находят значение времени покоя tп.

Значения всех величин определяются визуально из соответствующих осциллограмм (фиг. 2 и 3).

Расчетная формула выводится из следующих соотношений:

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 Rспособ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192в+Rспособ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192cc (1) причем Rспособ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192в= способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 (2)

Rспособ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192cc= способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 (3)

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192o= 4способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 205419210способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 (4) где i мгновенное значение тока в обмотке 12 возбуждения электромагнитного релейного элемента постоянного тока;

W число витков обмотки 12 возбуждения электромагнитного релейного элемента постоянного тока;

R способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192в магнитное сопротивление воздуха магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;

Rспособ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192сс магнитное сопротивление стали (материала) магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;

Хm наибольшее значение воздушного зазора магнитопровода электромагнитного элемента постоянного тока;

Хо остаточное значение воздушного зазора магнитопровода электромагнитного элемента постоянного тока;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192о магнитная проницаемость вакуума;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rсс относительная статическая магнитная проницаемость стали (материала) магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;

Sвэ площадь эквивалентного поперечного сечения воздуха в воздушном зазоре магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока;

Sc площадь поперечного сечения стали (материала) магнитопровода электромагнитного релейного постоянного тока;

lс длина средней индукционной (магнитной) силовой линии в стали (материале) магнитопровода электромагнитного релейного элемента постоянного тока.

В конце периода движения имеем следующие конечные условия: (X)t tдв Хm Xo, (5) (i)t tдв Iуд, (6) ( способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192)t tдв способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192уд, (7) ( способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rcc)t tдв ( способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rсс)уд, (8) где Iуд ток удара;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192уд магнитное потокосцепление удара;

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192r ссуд относительная статическая магнитная проницаемость удара стали (материала) магнитопровода;

tдв время движения.

Подставляя конечные условия периода движения (5)-(8) в уравнения (1)-(4), получим

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

(9)

Из уравнения (9) определим выражение для ( способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rсс)уд

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192 способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192r ссуд= способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192

(10)

Уравнение (10) является основным расчетным уравнением для определения способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rсс уд.

Использование изобретения позволяет оценить состояние магнитной цепи электромагнитного релейново элемента постоянного тока по способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rссуд в ходе эксплуатации методом неразрушающего контроля, т.е. с использованием только тех воздействий, которые являются для исследуемого релейного элемента рабочими.

По относительной статической магнитной проницаемости удара стали (материала) магнитопровода способ контроля электромагнитного релейного элемента   постоянного тока, патент № 2054192rccуд можно судить о надежности электромагнитного релейного элемента постоянного тока, прогнозировать ресурс его работы и отбраковывать элементы с высокой вероятностью отказа в момент срабатывания.

Класс G05B23/02 электрические испытания и контроль 

способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала -  патент 2528135 (10.09.2014)
способ и система управления для планирования нагрузки электростанции -  патент 2523191 (20.07.2014)
нормализация данных, используемых для контроля авиационного двигателя -  патент 2522308 (10.07.2014)
идентификация отказов в авиационном двигателе -  патент 2522037 (10.07.2014)
способ определения зачетных натурных испытаний сложного технического комплекса средств вооружения корабля -  патент 2520711 (27.06.2014)
способ поиска неисправных блоков в непрерывной динамической системе -  патент 2519435 (10.06.2014)
способ определения поперечной гидродинамической силы, образующейся на корпусе судна при выполнении сложного маневрирования -  патент 2509032 (10.03.2014)
способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе -  патент 2506623 (10.02.2014)
способ поиска неисправных блоков в дискретной динамической системе -  патент 2506622 (10.02.2014)
система автоматизированного контроля работоспособности и диагностки неисправностей радиоэлектронной аппаратуры -  патент 2504828 (20.01.2014)
Наверх