бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса

Классы МПК:G01R27/02 для измерения активного, реактивного и полного сопротивления или других производных от них характеристик, двухполюсника, например постоянной времени
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") (RU),
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-10-25
публикация патента:

Изобретение относится к области физики плазмы, газовых разрядов, сильноточной электронике, радиофизике, астрофизике и может применяться для исследования динамики распространения электромагнитных импульсов в диспергирующих неоднородных средах, радиолокации. Сущность изобретения заключается в том, что бесконтактный электромагнитный датчик для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, выполненный на основе магнитного зонда и включающий в себя измерительный контур, при этом в разрыв контура магнитного зонда включено омическое сопротивление, которое охвачено, по крайней мере, одним дифференцирующим поясом Роговского, который является измерительным контуром. Технический результат - расширение функциональных возможностей, то есть прямое измерение второй временной производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, а также уменьшение погрешности измерений. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по   времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного   импульса, патент № 2444021

бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по   времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного   импульса, патент № 2444021

Формула изобретения

1. Бесконтактный электромагнитный датчик для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, выполненный на основе магнитного зонда и включающий в себя измерительный контур, отличающийся тем, что в разрыв контура магнитного зонда включено омическое сопротивление, которое охвачено, по крайней мере, одним дифференцирующим поясом Роговского, который является измерительным контуром.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что при включении более одного дифференцирующего пояса Роговского их соединение выполняют последовательно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области физики плазмы, газовых разрядов, сильноточной электронике, радиофизике, астрофизике и т.д. и может применяться для исследования динамики распространения электромагнитных импульсов в диспергирующих неоднородных средах, радиолокации и т.п.

Задача, стоящая в рассматриваемой области техники, заключается в создании высокочувствительных бесконтактных датчиков, позволяющих получить достоверную информацию о динамике формирования и распространении электромагнитных волн в различных средах.

Из предшествующего уровня техники известен бесконтактный электромагнитный датчик [Кнопфель. // Сверхсильные импульсные магнитные поля // Москва, 1972 г., с.332-333] для измерения производной от величины индукции магнитного поля, выполненный на основе пояса Роговского, который представляет собой тороидальную катушку, охватывающую проводник с током.

Недостатком данного устройства является невозможность измерения параметров электромагнитной волны вследствие тороидальной топологии конструкции.

Известно устройство для измерения параметров электромагнитной волны [С.И.Надененко. Антенны. // Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио // Москва, 1959 г., с.204-206], частично устраняющее недостатки предыдущего аналога и представляющее собой магнитно-дипольную антенну, с помощью которой можно измерить производную от величины индукции магнитного поля электромагнитной волны. Недостатком данного устройства является невозможность прямого измерения второй производной от величины индукции магнитного поля электромагнитной волны, позволяющей получить достоверную информацию о динамике формирования и распространении электромагнитных волн в различных средах.

Известно устройство для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса [Сборник под ред. В.Лохте-Хольтгревена. // Методы исследования плазмы // Москва, 1971 г., с.422-423], которое как наиболее близкое по технической сущности и количеству сходных признаков выбрано в качестве прототипа. Данное устройство представляет собой магнитный зонд в виде электрического контура, который является измерительным.

Недостатком данного устройства является отсутствие возможности непосредственно прямого измерения второй производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса. Следует также отметить, что в магнитном зонде возникают искажения и паразитные сигналы из-за влияния на его контур внешних сигналов от отраженных и фоновых электромагнитных волн, приводящие к погрешности в измерениях.

Техническим результатом предложенного изобретения является расширение функциональных возможностей, то есть прямое измерение второй временной производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса.

Дополнительным техническим результатом является уменьшение погрешности измерений за счет отсутствия в измерительном контуре искажений и паразитных сигналов.

Технический результат достигается тем, что бесконтактный электромагнитный датчик для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, выполненный на основе магнитного зонда и включающий в себя измерительный контур, дополнительно включает омическое сопротивление, которое устанавливают в разрыв контура магнитного зонда, при этом контур охвачен, по крайней мере, одним дифференцирующим поясом Роговского, который используют в качестве измерительного контура.

Кроме того, при включении более одного дифференцирующего пояса Роговского их соединение выполняют последовательно.

Включение в разрыв контура магнитного зонда омического сопротивления позволяет сформировать ток в контуре, однозначно характеризующий производную индукцию магнитного поля и не зависящий от реактивных составляющих импеданса контура, а также уменьшить погрешность измерений из-за отсутствия в измерительном контуре искажений и паразитных сигналов.

Включение в контур магнитного зонда, по крайней мере, одного пояса Роговского, являющегося измерительным контуром, позволяет получить сигнал с пояса Роговского, пропорциональный второй производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса.

Включение более одного из дифференцирующих поясов Роговского, соединенных последовательно, увеличивает чувствительность датчика.

На фиг. изображен общий вид примера конкретного выполнения заявляемого устройства, где 1 - электрический контур магнитного зонда, 2 - омическое сопротивление, 3 - блок, состоящий из двух поясов Роговского, 4 - проводники, подключаемые к системе регистрации.

Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить бесконтактный электромагнитный датчик, выполненный в виде магнитного зонда, электрический контур которого представляет собой металлический полый цилиндр диаметром 1 м и длиной 2 м, вдоль образующей которого выполнен разрез. В зазор разреза устанавливают омическое сопротивление типа ТВО, которое охватывается двумя дифференцирующими поясами Роговского, соединенными последовательно. Дифференцирующий пояс Роговского представляет собой тороидальную катушку с полным числом витков 300, проводом МГТФ. Чувствительность каждого дифференцирующего пояса Роговского составляет 0,1 А/В.

Устройство работает следующим образом. Бесконтактный электромагнитный датчик устанавливают в измеряемое переменное магнитное поле таким образом, чтобы волновой вектор распространяющейся электромагнитной волны по отношению к электрическому контуру магнитного зонда 1 был расположен перпендикулярно. Измеряемое переменное магнитное поле наводит ЭДС в электрическом контуре магнитного зонда 1, величина которой определяется выражением:

бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по   времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного   импульса, патент № 2444021 ,

где бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по   времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного   импульса, патент № 2444021 - ЭДС в электрическом контуре магнитного зонда;

бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по   времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного   импульса, патент № 2444021 - индукция измеряемого магнитного поля;

бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по   времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного   импульса, патент № 2444021 - элемент площади поперечного сечения магнитного зонда.

Величина тока в контуре, содержащем активное сопротивление 2, пропорциональна величине первой производной от величины индукции магнитного поля распространяющегося электромагнитного импульса.

Далее с помощью дифференцирующих поясов Роговского 3 измеряется производная от величины тока, протекающего в контуре магнитного зонда. Соединение поясов Роговского с системой регистрации выполняют с помощью проводников 4. Зная значение второй производной, получаем более достоверную информацию о динамике распространения электромагнитного импульса в различных средах и используем ее далее в радиолокации, в измерении волн в неоднородных диспергирующих средах.

На предприятии приведено расчетно-теоретическое обоснование работоспособности предлагаемого устройства, с достижением вышеуказанного технического результата. А также определены основные геометрические характеристики датчика, конкретная схема исполнения, чувствительность методики и элементная база. Предлагаемое устройство планируется использовать для измерений второй производной от величины индукции магнитного поля, распространяющегося в среде электромагнитного импульса. В настоящее время устройство находится в стадии изготовления.

Класс G01R27/02 для измерения активного, реактивного и полного сопротивления или других производных от них характеристик, двухполюсника, например постоянной времени

устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик токовых шунтов -  патент 2528588 (20.09.2014)
способ определения первичных параметров однородного участка трехпроводной линии электропередачи -  патент 2522836 (20.07.2014)
способ определения первичных и обобщенных вторичных параметров однородного участка трехпроводной линии электропередачи методом восьмиполюсника -  патент 2522829 (20.07.2014)
способ определения укрупненных вторичных параметров трехпроводной линии электропередачи методом восьмиполюсника -  патент 2521784 (10.07.2014)
цифровой измерительный преобразователь индуктивного типа с повышенным быстродействием -  патент 2521761 (10.07.2014)
способ определения укрупненных первичных параметров трехпроводной линии электропередачи -  патент 2518576 (10.06.2014)
способ для измерения импеданса во многих точках объекта и устройство для его осуществления -  патент 2510032 (20.03.2014)
цифровой способ преобразования параметров индуктивных датчиков с использованием временной инверсии сигнала -  патент 2507522 (20.02.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста -  патент 2506599 (10.02.2014)
устройство для измерения сопротивления электрической изоляции -  патент 2501027 (10.12.2013)
Наверх