Способ вихретокового определения положения объекта
Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерений перемещений и виброперемещений токопроводящих объектов. Целью изобретения является повышение точности, расширение динамического диапазона измерения и обеспечение возможности применения для материалов с различными магнитными свойствами, для чего катушка вихретокового датчика питается током специальной формы, мгновенные значения которого определены непрерывной периодической функцией, производная которой по времени в определенном временном сечении функции скачком изменяется до нуля, сохраняя это значение в течение определенного временного интервала. Перемещение объекта оценивается по среднему значению ЭДС, наводимой в катушке датчика полем вихревых токов после изменения производной, когда ЭДС самоиндукции в катушке датчика равна нулю. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Способ может быть использован в области измерительной техники, в частности для измерения расстояний, перемещений, виброперемещений.
Известен вихретоковый способ определения положений, в котором катушка датчика, питаемая током высокой частоты, создает в окружающем пространстве переменное магнитное поле [1] В металлическом объекте, помещенном в это пространство, возникают вихревые токи, которые стремятся компенсировать вызвавшую их причину, создавая индукцию, противоположную по знаку индукции катушки, что приводит к уменьшению ее коэффициента самоиндукции, а за счет потерь в зоне вихревых токов возрастает эквивалентное активное сопротивление катушки. По изменению индуктивности или активного сопротивления катушки датчика определяется положение объекта относительно датчика. Недостатками известного способа и устройств, его реализующих, являются: значительная нелинейность рабочей характеристики, низкая точность измерения, малый динамический диапазон измерений, отсутствие универсальности применения для материалов с различными магнитными свойствами. Целью изобретения является улучшение линейности характеристики, повышение точности и расширение динамического диапазона, а также обеспечение возможности использования независимо от магнитных свойств материала объекта. Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемых способе катушка вихретокового датчика питается током сложной формы, значения которого определены непрерывной функцией, причем производная функции тока по времени в определенный момент времени скачком изменяется от постоянной величины до нуля (например, ток в форме трапецеидального импульса). Положение объекта определяется по среднему значению ЭДС, наводимой в катушке датчика полем вихревых токов, за фиксированный промежуток времени после момента скачкообразного изменения производной магнитного потока катушки датчика, когда ЭДС самоиндукции в этой катушке равна нулю. Определение положения предлагаемым способом для случая, когда питающий катушку датчика ток имеет форму трапецеидального импульса, производится следующим образом. На рис. 1 приведена схема замещения системы датчик-объект, в которой металлический объект представлен контуром L2-r2 с сосредоточенными параметрами: L2 индуктивность контура вихревых токов, r2 его активное сопротивление; L1, r1 - индуктивность и активное сопротивление катушки датчика; М коэффициент взаимной индукции. Схема рис.1 описывается следующими уравнениями:







ЭДС, наводимая в катушке датчика на участке (1-2):

На участке (2-3) i1 const

Решая (8) с учетом начальных условий (6), найдем i2 (2-3)

ЭДС, наводимая в катушке датчика полем вихревых токов на участке (2-3).

Среднее значение ЭДС в катушке датчика на участке (2-3):

Разлагаем


Подставляя (12) в (11), получим для среднего значения E1cp(2-3):

Индуктивность и активное сопротивление контура вихревых токов зависят от расстояния h между источником поля и объектом [1]


где

d- эквивалентная глубина проникновения тока в объект;

В константа. Поэтому:

Подставляя (14) в (13), и учитывая, что коэффициент связи между катушкой и контуром вихревых токов

получаем среднее значение E1cp(2-3) за интервал t2-t3:

Таким образом, формула (15), по которой определяется положение объекта через измерение E1cp(2-3), содержит линеаризирующий сомножитель

возрастающий с увеличением расстояния между датчиком и объектом. Для измерения E1cp(2-3) не требуется применять дифференциальных схем, так как на участке (2-3) из-за постоянства тока i1(2-3) const ЭДС самоиндукции катушки датчика

что повышает точность измерения и расширяет динамический диапазон. Отсутствие на интервале измерения t2-t3 в катушке датчика переменной составляющей питающего тока, подверженной изменению при внесении в магнитное поле катушки материалов с различными магнитными свойствами, упрощает электромагнитное взаимодействие катушки датчика с помещенным в ее поле объектом и делает способ универсальным для работы с объектами из токопроводящих материалов с различными магнитными свойствами. Способ является дискретным, поскольку в конце цикла измерения (момент времени t3) получаем значение E1cp(2-3), однозначно связанное с положением объекта, помещенного в магнитное поле катушки датчика.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2