×
10.08.2015
216.013.69d0

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при конструировании систем виброконтроля габаритных валов роторных машин в электрогенераторах, при эксплуатации турбонасосов, в нефтегазовой промышленности и других областях. Датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабилизации емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fс) и модулятора 4:1. Технический результат - повышение чувствительности датчика и расширение линейного интервала измерений величины зазора. 4 ил.
Основные результаты: Датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабилизации емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fс) и модулятора 4:1.

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при конструировании систем виброконтроля габаритных валов роторных машин в электрогенераторах, при эксплуатации турбонасосов, в нефтегазовой промышленности и других областях.

Для контроля вибраций и перемещений габаритных валов роторных машин нашли применение бесконтактные вихретоковые датчики. Такие датчики содержат обмотку возбуждения и две измерительные обмотки, магнитный поток которых замыкается через отдельный буртик вала ротора, смещение которого приводит к появлению разностного сигнала во встречно включенных измерительных обмотках.

Известен "Вихретоковый измеритель" - Патент RU № 2281490, 2006 г., G01N 27/90 - аналог.

Устройство аналога содержит вихретоковый датчик, выполненный в виде таблетки спиральных намоток, взаимодействующий с буртиком роторной машины, возбуждаемый от высокочастотного генератора, подключенный к тракту обработки, в тракте обработки реализован фазовый метод на основе последовательно подключенных к высокочастотному генератору фазовращателя, фазового детектора, фильтра нижних частот и регистратора, при этом отношение толщины (а) таблетки датчика к ее среднему диаметру dcp выбирают из условия a/dcp ≈ 0,15..0,2; а частоту (f) возбуждения датчика выбирают в зависимости от электрической проводимости (g) материала буртика так, чтобы f·g=const.

Измеритель обеспечивает линейность выходной характеристики на интервале зазора между буртиком и датчиком до h≈4 мм.

К недостаткам аналога можно отнести:

- необходимость установки на вал ротора дополнительного буртика из немагнитного материала для обеспечения работы измерителя;

- ограниченность линейного участка выходной характеристики h≤4 мм;

- конструктивная невозможность реализации буртика между статором и ротором электрогенератора.

Для измерения воздушного зазора между статором и ротором электрогенераторов нашли применение емкостные датчики в виде металлических плоских пластин, которые через диэлектрическую прокладку крепятся к статору.

Ближайшим аналогом к заявленному техническому решению является "Устройство измерения воздушного зазора" (Патент RU № 2318182, 2008 г., G01B 7/14).

Устройство измерения воздушного зазора между двумя металлическими объектами, содержащее передающий и приемный металлические электроды, которые расположены в одной плоскости и закреплены через диэлектрическую прокладку на первом металлическом объекте, генератор высокочастотных колебаний, выход которого соединен с передающим электродом, приемный электрод соединен с входом детектора профиля локальной области второго металлического объекта, выход детектора профиля локальной области второго металлического объекта соединен с входом детектора минимального расстояния, а выходы всех детекторов соединены с входом формирователя сигнала зазора, отличается тем, что с целью повышения достоверности измерения взаимного расположения первого и второго объектов, вокруг передающего и приемного электродов в их плоскости сформирован дополнительный электрод в виде незамкнутого контура, концы которого соединены с входами дифференциального усилителя, выход которого соединен с входом амплитудного детектора, выход которого соединен с дополнительным входом формирователя сигнала зазора.

Недостатками ближайшего аналога являются:

- изменение эквивалентной площади пластин конденсатора за счет краевых эффектов при вращении ротора, вносящих дополнительную ошибку в результат измерений;

- несинхронность частоты высокочастотного генератора с частотой параметрической накачки емкостного датчика, уменьшающей индекс модуляции и, как следствие, размах амплитуды полезного сигнала.

Задача, решаемая заявленным техническим решением, состоит в замыкании краевых эффектов конденсаторных пластин путем металлического их экранирования на торцах и синхронизации частоты высокочастотного генератора с частотой параметрической накачки емкостного датчика.

Технический результат достигается тем, что датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабильности емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fc) и модулятора 4:1.

Изобретение поясняется чертежами, где

Фиг. 1 - конструктивная схема размещения датчика между статором и ротором (фиг. 1а), вид в сечении (фиг 1б);

фиг.2 - конструктивная схема выполнения конденсаторных платин и экранов замыкания краевых эффектов (фиг. 2а, б, в);

фиг.3 - функциональная схема измерительного тракта датчика;

фиг.4 - выходная характеристика датчика.

Датчик воздушного зазора содержит реактивный элемент - конденсатор 1 в виде двух рядом расположенных плоских пластин 2, 3 с прорезями 4, размещенных на статоре 5, параметрически модулированных набегающими полюсами 6 ротора 7, изолированных от статора диэлектрическими прокладками 8, на торцах пластин выполнены металлические экраны 9 замыкания краевых эффектов, реактивный элемент 1 является нагрузкой высокочастотного генератора 10, параметрически модулированный сигнал которого детектируется детектором минимального зазора 11 и детектором среднего профиля 12 зазора между статором и ротором.

Динамика взаимодействия элементов состоит в следующем. Датчик представляет собой параметрический усилитель с реактивным элементом - емкостью (С), накачка которой происходит при механическом вращении ротора, набегающий выступ полюса которого изменяет величину емкости, с коэффициентом модуляции , зависящим от величины зазора между статором и ротором. Реактивный элемент - емкость является нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого таким образом оказывается модулирован. Коэффициент модуляции и энергетические соотношения в цепи генератора, кроме конструктивных параметров пластин конденсатора (реактивного элемента), зависят от режима накачки. Наибольшую чувствительность (размах амплитуды сигнала) имеет регенеративный режим [см., например, Справочник по радиоэлектронике. Под редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия, 1968 г., стр. 102-103].

В заявленном устройстве регенеративный режим реализован при соотношении частоты сигнала fc к частоте накачки 4:1, при абсолютных значениях fc≈10 кГц и накачки fн≈2,5 кГц.

Известно, что емкость плоского конденсатора [см., также Справочник по радиоэлектронике. Под редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия", 1968 г., стр. 466, Емкостные датчики] определяется соотношением:

где S - площадь пластин конденсатора, d - расстояние между пластинами. Из теории погрешностей полный дифференциал соотношения равен [см. Н.С. Пискунов, Дифференциальные и интегральные исчисления для ВТУзов, учебник, 5-е изд. М.: Наука, 1964 г., стр. 250-252, §9 Приложение дифференциала к оценке погрешности при вычислениях]:

Механическое вращение ротора эквивалентно изменению расстояния между пластинами (Δd) при прохождении полюса ротора над пластинами, которое напрямую зависит от величины зазора между статором и ротором и изменением коэффициента модуляции (m). Краевые эффекты эквивалентны изменению площади пластин (ΔS), вызывающих "зашумление" полезного сигнала (Δd/d). Для исключения изменения ΔS в конструкции датчика использованы экранирующие металлизированные экраны на торцах пластин. Для исключения влияния вихревых токов в конструкции пластин выполнены прорези, как это иллюстрировано фиг. 2.

Элементы датчика выполнены на существующей технической базе по известным электронным схемам. Генератор ВЧ-сигнала типа AD9833, детектор импульсов (минимального зазора), амплитудный детектор (профиля средней величины зазора) [см., Справочник по радиоэлектронике. Под редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия, 1968 г., стр. 133-137]. Эффективность заявленного устройства определяется как конструктивными разработками пластин, так и синхронизацией режима накачки с частотой генератора.

Перечисленные отличия обеспечивают увеличение чувствительности датчика и расширение линейного интервала измерений величины зазора.

Датчик воздушного зазора выполнен в виде двух конденсаторных пластин, рабочие поверхности которых расположены рядом в плоскости статора, совпадающей с нулем воздушного зазора между статором и ротором, изолированные от статора диэлектрической прокладкой, по торцам пластин выполнены металлические экраны замыкания краевых эффектов, пластины выполнены с перпендикулярными прорезями для уменьшения вихревых токов и стабилизации емкости конденсатора, образуемого пластинами, конденсатор является реактивной нагрузкой высокочастотного генератора, сигнал которого параметрически модулируется изменяемой емкостью воздушного зазора при прохождении полюса ротора над пластинами, промодулированный сигнал генератора детектируют пиковым детектором измерения минимального зазора и амплитудным детектором среднего профиля зазора, для увеличения чувствительности и интервала линейности выходной характеристики используют режим регенерации при соотношении частот генератора (fс) и модулятора 4:1.
ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-63 из 63.
13.02.2018
№218.016.224c

Измеритель перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля положения движущихся металлических частей роторных машин в энергетике, турбонасосных агрегатов в нефтегазовой промышленности и других областях. Измеритель перемещений содержит вихретоковый датчик, обмотка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642148
Дата охранного документа: 24.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bcd

Устройство экспресс-анализа примесных газов в атмосфере

Изобретение может быть использовано в санитарно-эпидемиологическом контроле промышленных регионов. Устройство выполнено из набора контроллеров, разнесенных по площади исследуемого района, каждый контроллер содержит несколько разнотипных газовых датчиков с электронной схемой в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643200
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f30

Измеритель эталонных спектров волнения морской поверхности

Измеритель выполнен на базе СВЧ-генератора в режиме затягивания частоты, нагруженного на волноводную секцию в составе последовательно подключенных направленного ответвителя, аттенюатора, фазовращателя, рупорной антенны на конце волноводной секции; часть энергии генератора через направленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644628
Дата охранного документа: 13.02.2018
Показаны записи 71-80 из 91.
29.03.2019
№219.016.f2b2

Способ определения бонитета насаждений

Способ включает получение изображений лесных массивов в виде цифровой матрицы |m×n| дискретных отсчетов зависимости амплитуды сигнала А(х,у) от пространственных координат. Кроме того, проводят расчет пространственного спектра матрицы, определение средней частоты пространственного спектра (F) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371909
Дата охранного документа: 10.11.2009
10.04.2019
№219.017.0681

Система измерений центра ожидаемого сейсмического удара

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: система содержит два разнесенных в пространстве пеленгатора (1, 2). Каждый из пеленгаторов выполнен на двух парах автодинных измерителей (3, 4 и 5, 6), связанных между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426155
Дата охранного документа: 10.08.2011
10.04.2019
№219.017.06cb

Способ определения концентрации углекислого газа в атмосфере

Изобретение относится к области экологии, в частности к дистанционным методам мониторинга природных сред. Способ включает дистанционные измерения спектральных характеристик отраженного от подстилающей поверхности светового потока, дважды прошедшего атмосферу, в полосе поглощения кислорода (O)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422807
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.04.2019
№219.017.06da

Способ определения состава насаждений

Изобретение относится к лесному хозяйству и может быть использовано для расчета таксационных характеристик. Согласно способу производят наземные измерения спектральных характеристик крон деревьев. Получают для каждой древесной породы длины волн с максимумом спектральной характеристики в зеленой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428004
Дата охранного документа: 10.09.2011
10.04.2019
№219.017.08d0

Способ краткосрочного прогнозирования землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: с космического носителя определяют затухание светового потока, дважды прошедшего атмосферу, в спектральной полосе поглощения кислорода и в смежной спектральной полосе поглощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431875
Дата охранного документа: 20.10.2011
10.04.2019
№219.017.09a9

Способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям мегаполисов

Изобретение относится к области экологии, в частности к дистанционным методам мониторинга природных сред, и может найти применение в системах санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Предлагается способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463630
Дата охранного документа: 10.10.2012
29.04.2019
№219.017.420e

Способ определения состава насаждений

Способ включает получение изображения лесных массивов в виде цифровой матрицы из | m×n | элементов зависимости яркости I(х, у) от пространственных координат, расчет пространственного спектра Фурье. Кроме того, осуществляют нахождение средней частоты F и диаметра кроны среднего дерева Д=1/F,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371910
Дата охранного документа: 10.11.2009
29.04.2019
№219.017.4399

Способ определения экологического состояния лесов

Способ определения экологического состояния лесов включает зондирование с аэрокосмического носителя, измерение коэффициента спектральной яркости (КСЯ) древесного полога, вычисление по измеренным значениям КСЯ индексов жизненности (g) и красного поражения (r), получение двухмерных изображений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416192
Дата охранного документа: 20.04.2011
29.04.2019
№219.017.4522

Способ экологического мониторинга лесов

Способ экологического мониторинга лесов включает дистанционную регистрацию полей яркости лесной растительности аэрокосмическими средствами. Дистанционную регистрацию полей яркости лесной растительности осуществляют путем зондирования много- или гиперспектральным датчиком в зеленой G(450-550...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406295
Дата охранного документа: 20.12.2010
29.04.2019
№219.017.4667

Способ верификации системы наземных измерений состояния атмосферы мегаполисов

Изобретение относится к дистанционным методам мониторинга природных сред и может быть использовано для систем санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Согласно способу получают генерализованное, спектрозональное изображение в красной полосе видимого диапазона, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463556
Дата охранного документа: 10.10.2012
+ добавить свой РИД