Патент на изобретение №2208793
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ
(57) Реферат: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров, в частности скорости, прямолинейного движения проводников с током. Способ измерения скорости движения проводника с током на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками положения с колоколообразной передаточной характеристикой основан на непрерывном измерении сигналов U1, U2 возмущения двух упомянутых датчиков полем движущегося проводника, причем предварительно до начала измерения принимают значение масштабирующего коэффициента Хе численно равным значению перемещения проводника, соответствующего изменению выходного сигнала датчика положения в е раз. В соответствии с изобретением, в процессе измерения скорости непрерывно измеряют ток i, протекающий в проводнике, а скорость v движения проводника с током определяют как ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Способ-прототип имеет низкую помехозащищенность в условиях наличия сильных импульсных помех, обусловленную выполнением при определении скорости операции дифференцирования по времени координатной функции F, что приводит к “подчеркиванию” помех, присутствующих на входе измерительного устройства. Задачей предполагаемого изобретения является повышение помехозащищенности способа измерения скорости движения проводника с током. Решение задачи достигается тем, что в способе измерения скорости движения проводника с током на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками положения с колоколообразной передаточной характеристикой, заключающемся в непрерывном измерении сигналов U1, U2 возмущения двух упомянутых датчиков полем движущегося проводника с предварительным, до начала измерения заданием значения масштабирующего коэффициента Хе, численно равным значению перемещения проводника, соответствующего изменению выходного сигнала датчика положения в е раз, в процессе измерения скорости непрерывно измеряют ток i, протекающий в проводнике, а скорость v движения проводника с током определяют как ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() N, Sд – соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика. Заявляемое техническое решение отличается от способа-прототипа тем, что в процессе измерения скорости непрерывно измеряют ток i, протекающий в проводнике, а скорость движения проводника с током определяют как ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() N, Sд – соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика. Сравнение заявляемого технического решения с прототипом позволяет установить соответствие его критерию “новизна”. Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежной областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию “существенные отличия”. ![]() где N, Sд – соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика; v – скорость перемещения проводника с током; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где Х – относительная координата положения проводника с током, равная отношению текущего значения x(t) расстояния объекта от начала координат (за начало координат принимается центр участка траектории между двумя датчиками) к значению Хе перемещения проводника, соответствующего изменению выходного сигнала датчика положения в е раз. Анализируя выражения (2) и (3), можно сделать вывод о том, что выходные сигналы U1, U2 датчиков зависят от скорости v и координаты X положения движущегося проводника, а также от величины протекающего в нем тока i. Покажем, что значение геометрического среднего ![]() ![]() Таким образом, как следует из (4), непрерывно измеряя сигналы U1, U2 возмущения двух идентичных индукционных датчиков положения полем проводника с током, движущегося на участке траектории между ними, и выполняя дополнительную операцию непрерывного измерения тока i, протекающего в проводнике, можно определять скорость v движения проводника с током как ![]() Обозначив через С постоянный коэффициент ![]() ![]() Таким образом, введение дополнительной операции измерения тока в движущемся проводнике согласно предлагаемому способу исключает в отличие от способа-прототипа необходимость при определении скорости выполнять операцию дифференцирования по времени каких-либо параметров, функционально связанных с выходными сигналами датчиков положения. А так как именно операция дифференцирования обуславливает “подчеркивание” импульсных помех, которые могут присутствовать на входе измерительного устройства, предлагаемый способ обеспечивает более высокую по сравнению со способом-прототипом помехозащищенность. На чертеже приведена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ измерения скорости движения проводника с током, например токопроводящего плазменного сгустка в канале электродинамического ускорителя плазмы (Колесников П. М. Электродинамическое ускорение плазмы. – М.: Атомиздат, 1971, с.389). Устройство, реализующее заявляемый способ измерения скорости проводника 1 (см. чертеж) с током (например, плазменного сгустка), движущегося по проводящим направляющим 2, обеспечивающим протекание тока в контролируемом проводнике и образующим траекторию его движения, содержит устройство 3 измерения тока (УИТ) (сформированного, например, на базе так называемого пояса Роговского (Панин В.В., Степанов Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей. – М.: Энергоатомиздат, 1987, с.120)). Указанный ток протекает в электрической цепи, которая образована источником 4 тока (ИТ), питающими проводниками 5, проводящими направляющими 2 и движущимся проводником 1. Устройство для измерения скорости содержит также два идентичных индукционных датчика положения (Д) 6 и 7 с колоколообразной передаточной характеристикой, на участке траектории между которыми производится измерение скорости движущегося проводника 1. Датчики 6 и 7 подключены через управляемые ключи 8 и 9 соответственно к первому и второму входам первого устройства умножения (УУ1)10, а УИТ 3 соединено через управляемый ключ 11 с входом “делитель” делительного устройства (ДУ) 12. Управляющие входы управляемых ключей 8, 9 и 11 подключены к выходу порогового элемента (ПЭ) 13, вход которого соединен с выходом датчика 7, который является первым по направлению движения объекта. Выход УУ1 10 подключен к входу устройства 14 извлечения квадратного корня (УИК), выход которого соединен с входом “Делимое” ДУ 12. Выход ДУ 12 подключен к первому входу второго устройства умножения (УУ2) 15, а второй вход УУ2 15 является общим входом устройства для измерения скорости и предназначен для подачи сигнала, пропорционального значению постоянного коэффициента ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения Способ измерения скорости движения проводника с током на участке траектории между двумя идентичными индукционными датчиками положения с колоколообразной передаточной характеристикой, заключающийся в непрерывном измерении сигналов U1, U2 возмущения двух упомянутых датчиков полем движущегося проводника, причем предварительно до начала измерения принимают значение масштабирующего коэффициента Хе численно равным значению перемещения проводника, соответствующего изменению выходного сигнала датчика положения в е раз, отличающийся тем, что в процессе измерения скорости непрерывно измеряют ток i, протекающий в проводнике, а скорость v движения проводника с током определяют как ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() N, SД – соответственно число витков и площадь сечения катушки индукционного датчика. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 23.10.2003
Извещение опубликовано: 20.04.2006 БИ: 11/2006
|
||||||||||||||||||||||||||