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DE2738011C3 - Induktiver Meßtransformator - Google Patents

Induktiver Meßtransformator

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Publication number
DE2738011C3
DE2738011C3 DE19772738011 DE2738011A DE2738011C3 DE 2738011 C3 DE2738011 C3 DE 2738011C3 DE 19772738011 DE19772738011 DE 19772738011 DE 2738011 A DE2738011 A DE 2738011A DE 2738011 C3 DE2738011 C3 DE 2738011C3
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DE
Germany
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objects
coils
screens
measuring transformer
inductive measuring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE19772738011
Other languages
English (en)
Other versions
DE2738011B2 (de
DE2738011A1 (de
Inventor
Nikolaj I. Kišinev Šindin
Geb. Golovina Agnija A. Beljaeva
Dmitrij M. Maš
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
VSESOJUZNYJ NAUCNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT STROITEL'NOGO I DOROZNOGO MASINOSTROENIJA MOSKVA SU
Original Assignee
VSESOJUZNYJ NAUCNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT STROITEL'NOGO I DOROZNOGO MASINOSTROENIJA MOSKVA SU
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Filing date
Publication date
Application filed by VSESOJUZNYJ NAUCNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT STROITEL'NOGO I DOROZNOGO MASINOSTROENIJA MOSKVA SU filed Critical VSESOJUZNYJ NAUCNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT STROITEL'NOGO I DOROZNOGO MASINOSTROENIJA MOSKVA SU
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Publication of DE2738011A1 publication Critical patent/DE2738011A1/de
Publication of DE2738011B2 publication Critical patent/DE2738011B2/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2738011C3 publication Critical patent/DE2738011C3/de
Expired legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/204Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils
    • G01D5/2053Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils by a movable non-ferromagnetic conductive element

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Description

a) die beiden Schirme (8, 10) jeweils mit Steilgliedern (9,15) verbunden sind und
b) die beiden Schirme (8,10) miteinander über eine lösbare kinematische Verbindung kuppelbar sind.
2. Induktiver Umformer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einer der Schirme (10) eine von der Form des oder der anderen Schirme (8) veischiedene Form aufweist
Die Erfindung bezieht sich auf einen induktiven Meßtransfürmator zur Umformung von Verschiebungen mechanischer Objekte in elektrische Signale, der einander gegenüber mit einem Spalt angeordnete und mit einem der sich gegenseitig verschiebenden Objekte verbundene Kerne, eine Primär- und eine Sekundärspule, die auf die zentralen Stäbe der entsprechenden Kerne gewickelt sind, sowie die magnetischen Schirme enthält, die mit den mechanischen Objekten zusammenwirken und im Spalt parallel und verschiebbar tueinander angeordnet sind, wobei zwischen minde-Itens einem der zwei Schirme und den mechanischen Objekten eine kinematische Verbindung besteht, die eine vorgegebene Funktionsabhängigkeit des elektrischen Ausgangssignals von der gegenseitigen Verschiebung der mechanischen Objekte gewährleistet.
Aus der DE-AS 13 00 304 ist eine induktive Meßumformeranordnung bestehend aus einem Transittoroszillator, dessen Stromaufnahme induktiv durch berührungslose Annäherung eines Meiallkörpers ichwellenartig geändert wird, bekannt, bei dem neben dem an sich bekannten beweglichen ersten Metallkörper ein zweiter Metallkörper zur Änderung des Ansprechwertes verstellbar und feststellbar angeordnet ist.
Aus »Siemens Zeitschrift (1940) Bd, 202/juni 1940, Heft 3, S. 93 bis 95« sind Regelglied und BrückenschaU lung bekannt, bei denen eine Elektronenröhre als Hochfrequenzgenerator geschaltet ist, dessen Schwingen durch magnetische Rückkopplung bewirkt wird, wobei die Hochfrequenzamplitude und damit auch der Gleichslromwiderstand durch Beeinflussen des Rückkopplungsgrades änderbar sind, was durch Abschirmen der einen Spule gegen die andere mittels eines dünnen Aluminiumblechs geschieht Ein solches Blech kann am Zeiger eines Kompensator befestigt werden, wodurch eine berührungslose Betätigung des Regelglieds verwirklicht wird.
Aus CH. Rohrbach, Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen (1967) VDI-Verlag Düsseldorf, S. 190 bis 192, Bild D 5,3-8 und 5,4-2 ind ein ίο Differentialtransformatorwinkelgeberund ein Differentialschirmgeber bekannt Bei dem Differentialtransformatorwinkelgeber liegen zwei gegeneinander geschaltete Primärspulen an einer Spannung und induzieren in Symmetriestellung des Kerns in der Sekundärspule entgegengesetzt gleiche Spannung. Wird der Kern um einen Winkel verdreht, wird die Kopplung zwischen der einen Primärspule und der Sekundärspule fester und zwischen der anderen Primärspule und der Sekundärwicklung loser, wobei die Sekundärspannung ansteigt Bei dem dort weiter beschriebenen Differentialschinngeber heben sich in Symmetriestellung des Schirmes die von hintereinander geschalteten Primärspulen in gegeneinander geschalteten Sekundärspulen induzierter Spannungen auf, während bei einer Verschiebung des Schirmes eine Spannung entsteht die in der Symmetriestellung ihre Phasenlage um 180° ändert Durch besondere Schirmfarmen lassen sich besondere Charakteristiken erzielen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen induktiven Meßtransformator anzugeben, der eine gleichzeitige Erfassung von zwei Bewegungen ermöglicht und einer Bewegung eine bestimmte funktionale Abhängigkeit der induzierten Spannung zuzuordnen gestattet
Dies wird erfindungsgemäß erreicht durch die im Anspruch 1 gekennzeichneten Merkmaie. Vorteilhaft weist mindestens einer der Schirme eine von der Form des oder der anderen Schirme verschiedene Form auf.
Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezugnahme au! die Zeichnungen näher erläutert.
In den Zeichnungen zeigt
Fig. 1 schematisch den Grundaufbau eines erfindungsgemäßen induktiven Meßtransformators,
F i g. 2 einen induktiven Meßtransformator mit in Differentialschaltung liegenden Spulen.
F i g. 3 einen induktiven Meßtransformator mit kinematisch gekoppelten Schirmen,
Fig.4 einen induktiven Meßtransformator, bei dem 5G die beiden Schirme zu einem Abschirmkörper zusammengesetztsind,
F i g. 5 Schirmkonfigurationen für erfindungsgemäße Transformatoren und
F i g. 6 Diagramme von Ausgangssignalen eines induktiven Meßtransformators mit Schirmen der in F i g. 5 gezeigten Konfiguration.
Der induktive Meßtransformator zur Umformung von Verschiebungen mechanischer Objekte in elektrische Signale enthält eine an eine Spannungsquelle 2 (einen Generator für Sinusschwingungen erhöhter Frequenz) angeschlossene Primärspule und eine als Meßspule dienende an ein Meßgerät 4 angeschlossene Sekundärspule 3, Die Primärspule 1 und die Sekundärspule 3 sind in Kerne 5 bzw, 6 aus ferromagnetischem Material eingesetzt, und voneinander durch einen Luftspalt getrennt, in dem ein Hauptschirm 8 in Form einer Metallplatte angeordnet ist, deren Ebene parallel zur Ebene der Spulen 1 und 3 liegt. Der Hauptschirm 8
ist mit einem der sich gegenseitig verschiebenden mechanischen Objekte verbunden und wird durch dieses beispielsweise um einen Winkel * bewegt, wobei die Form seiner Arbeitskanten einer vorgegebenen Funktionalabhängigkeit zwischen einer gegenseitigen Verschiebung von Objekten 7 und 9 und dem elektrischen Ausgangssignal entspricht. Im Luftspalt zwischen den Spulen 1 und 3 liegt parallel zum Hauptschirm 2 ein zusätzlicher Schirm 10, der zusammen mit dem Hauptschirm e.ne gemeinsame Abschirmfläche für die Spulen 1,3 bildet
F i g. 2 zeigt einen induktiven Meßtransformator, der zwei Primärspulen 1 und 11 und zwei Sekundärspulen 3 und 12 enthält Die Primärsputen 1 und 2 sind in Reihe und an eine Spannungsquelle 2 angeschaltet Die Sekundärspulen 3 und 12 liegen in Reihe nach einer Differentialschaltung. Die Primärspule 11 und die Sekundärspule 12 sind ebenfalls in einem Kern 12 bzw. 14 angeordnet Der zusätzliche Schirm 10 ist mit einem dritten verschieblichen Objekt 15 verbunden und wird durch dieses beispielsweise um einen Winkel β gedreht
Fig.3 zeigt einen induktiven Meßtransformator, dessen zusätzlicher Schirm 10 mittels Zahnrädern 16 und 17 mit dem Hauptschirm kinematisch verbinden ist. In diesem Fall stellt die der Sekundärspule 3 entnommene Spannung eine Funktion sowohl der eigentlichen Verschiebung des einen der sich gegenseitig verschiebenden mechanischen Objekte 9, beispielsweise um einen Winkel α, als auch eine Funktion dieser Verschiebung dar. d. h. φ [α, f(<x) ].
In F i g. 4 ist in Draufsicht ein induktiver Meßtransformator schematisch dargestellt, in dem für den Hauptschirm 8 und den zusätzlichen Schirm 10 gegenseitige Führungen 18 und ein Mittel zur starren Kopplung der Schirme 8 und 10 gegeneinander vorgesehen ist wodurch beide zusammen einen einheitlichen Abschirmkörper darstellen.
In Fig. 5 sind Varianten der Konfiguration und gegenseitigen Anordnung von Hauptschirm 8 und zusätzlichen Schirm 10 bezüglich der Spulen 1 und 3 und der Kerne 5 und 6 wiedergegeben. Die Schirme 8 und 10 haben die Möglichkeit, sich um die Winkel <x und β in Abhängigkeit von der gegenseitigen Anoidnung der sich gegenseitig verschiebenden mechanischen Objekte 7,9.15 (F ig. 2) zu drehen.
Das am Ausgang der Sekund?rspule 3 (Fig. 1) erscheinende Signal 20, dessen Diagramm in F i g. 6 gezeigt ist, stellt eine Summe zweier Signale 21 und 22 dar. Das Signal 21 entspricht der Verschiebung des Hauptschirmes und das Signal 22 der Verschiebung des zusätzlichen Schirmes 10 und das Ausgangssignal 20 ist daher eine Funktion der Verschiebung der beiden Schirme 8 und 10.
Der induktive Meßtransformator arbeitet wie folgt:
Bei der Anlegung einer Sinusspannung an die Primärspule 1 (Fig. 1) oder an die Primärspulen 1 und 11 (F i g. 2) entsteht in der Sekundärspule 3 (F i g. 1) oder in den Sekundärspulen 3 und 12 (F i g. 2) eine Spannung, deren Amplitude von der Abschirmfläc'ie der Primärspulen 1 und 11 gegen die Sekundärspulen 3 und 12 abhängt. Ein zu überwachender Parameter (Verschiebung, Kraft, Drehmoment, Beschleunigung) wirkt auf das Objekt 9 ein, und bewirkt dessen Verschiebung samt dem Hauptschirm 8. Das andere Objekt 15 bewirkt die Verschiebung des zusätzlichen Schirmes 10, weshalb sich die Abschirmfläche der Spulen 1, 3, 11, 12 in Abhängigkeit von der gesamten Verschiebung der Objekte 9 und 15 ändert. Die Änderung der gegenseitigen Anordnung der Schi-me 8 und 10 und der Spulen 1, 3, 11, 12 führt zu einer entsprechenden Änderung der Wechselwirkung zwischen den Primärspulen 1 und 11 und den Sekundärspulen 3,12 des induktiven Meßtransformators, wodurch sich die Spannung an den Sekundärspulen 3 und 12, d. h. das Ausgangssignal 20 (F i g. 6) des induktiven Meßtransformators, ändert
Für den induktiven Meßtransformator unter Benutzung des Hauptschirmes 8 (F i g. 2) und des zusätzlichen
ίο Schirmes 10, deren Form in F i g. 5 wiedergegeben ist stellt das Ausgangssignal 20 (F i g. 6) also eine Funktion der Verschiebung der zwei Objekte 9 und 15 (F i g. 2) um die Winkel« und β in bezug auf das mit den Spulen 1,3, 11, 12 gekoppelte Objekt 7 dar. Dadurch gestattet die gegebene Arbeitsweise es, die komplizierte, die Addition für die Signale 21 und 22 (F i g. 6) ausführende elektrische Apparatur durch einen induktiven Meßtransformator zu ersetzen, d.h. die Konstruktion im ganzen unter Beibehaltung der technischen Kenndaten zu vereinfachen.
Unter Benützung des erfindungsf anäßen induktiven fvießtransforrnaUirs ist es möglich, ui" gegenseitige Korrelation der den Verschiebungen der Objekte 9 und 15 (Fig. 2) entsprechenden Signale 21 und 22 in der einfachsten Weise zu verwirklichen. Wenn also der sicn verschiebende Hauptschirm 8 und zusätzliche Schirm 10 einander nicht überdecken, so werden die entsprechen den Signale 21 unu 22 (Fig. 6) addiert Wenn aber die Schirme 8, 10 (Fig. 5) zueinander in Richtung der Horizontalachse verschoben werden, vvas bei bestimmten Drehwinkeln cn und β der Schirme 8, 10 deren gegenseitige Überdeckung gewährleistet wird eine gegenseitige Korrelation der Signale 21, 22 erreicht, deren Größe vom Grad der Überdeckung der Schirme 8,10 beeinflußt wird
In einer Reihe vcn Fällen, wo steilere Ausgangssignale 20 (F i g. 6) gefordert und dies beim vorgegebenen Profil des Hauptschirmes 8 (Fig. 5) nicht erreicht werden kann, wird der zusätzliche Schirm 10 n.it dem Hauptschirm 8 kinematisch verbunden. Deren gegenseitige Verschiebung durch das Objekt 9 schafft einen Schirm mit je nach dem Drehwinkel α veränderbarer Form, so daß eine vorgegebene Funktionalabhängigkeit des Ausgangssignals von der Verschiebung der Objekte 9,7(Fig. 3)erhalten wird.
In den Fällen, wo zur Durchführung der notwendigen Einstellung. Justierung oder Korrektur der Funktionalabhängigkeit des Ausgangssignals 20 (F i g. 6) von der gegenseitigen Verschiebung der Objekte 7, 9, 15 (F i g. 2) diese Maßnahmen unmittelbar im Meßsystem ergriffen werden müssen, wird ein zusätzlicher Schirm 10 (Fig.4) (oder einer der zusätzlichen Schirme) verwendet, der die Möglichkeit besitzt sich bezüglich des '-'auptschirmes 8 auf Führungen 18 zu bewegen, in auf vorgegebene Lage einzustellen und sich in dieser Lage durch das NiUeI 19 befestigen zu 'assen. Ein derartiger zusammengesetzter Schirm wird im weiterei, durch eines der sich gegenseitig verschiebenden Objekte 9 oder 15 (F ι g. 2) in Bewegung gesetzt
Zwischen der induktiv gekoppelten Primärspule 1 (Fig. 1) und Sekundärspule 3 ist ein beträchtlicher, so großer Arbeitsluftspalt vorhanden, daß unkontrollierbare (Quer)Verschiebungen der Schirme 8, 10 in diesem keine Änderung des Ausgangssignals 20 (Fig.6) hervorrufen. Der Feldverlauf der induktiv gekoppelten Spulen 1, 3 (Fig. 1) gewährleistet die Anwendung von Schirmen 8 und 10 mit Arbeitskanten eines beliebig vorgegebenen Profils. Das Magnetfeld umfaßt nur die
27 38 Oil
induktiv gekoppelten Spulen 1, 3 und fehlt im Bereich der anderen (in Figur nicht gezeigten) Spulen. Das Magnetsystem dieser Umformer erlaubt es, die induktiv nicht gekoppelten Spulen in vorgegebenen Stellungen unterzubringen und deren Verschiebung zu einer Justierung des Meßgeräts bzw. einer Änderung seiner Charakteristik zu ermöglichen.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

Claims (1)

27 38 Oil Patentansprüche:
1. Induktiver Meßtransformator zur Umformung von Verschiebungen mechanischer Objekte in elektrische Signale, der einander gegenüber mit einem Spalt angeordnete und mit einem der sich gegenseitig verschiebenden Objekte verbundene Kerne, eine Primär- und eine Sekundärspule, die auf die zentralen Stäbe der entsprechenden Kerne gewickelt sind, sowie die magnetische Schirme enthält, die mit den mechanischen Objekten zusammenwirken und im Spalt parallel und verschiebbar zueinander angeordnet sind, wobei zwischen mindestens einem der zwei Schirme und den mechanischen Objekten eine kinematische Verbindung besteht, die eine vorgegebene Funktionsabhängigkeit des elektrischen Ausgangssignals von der gegenseitigen Verschiebung der mechanischen Objekte gewährleistet, gekennzeichnet durch die Vereinigung folgender Merkmale, daß
DE19772738011 1977-08-23 1977-08-23 Induktiver Meßtransformator Expired DE2738011C3 (de)

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