Импульсный магнитопорошковый дефектоскоп Советский патент 1989 года по МПК G01N27/84 

Описание патента на изобретение SU1469436A1

л

ОН

О) СО 4 СО СГ)

Похожие патенты SU1469436A1

название год авторы номер документа
Магнитный дефектоскоп 1982
  • Шлеенков Александр Сергеевич
  • Поротников Вячеслав Александрович
  • Сосновский Вячеслав Амирович
  • Насыбуллин Максуд Назипович
  • Степанов Евгений Михайлович
SU1071953A1
Стабилизатор энергии зарядного с-контура генератора мощных импульсов 1974
  • Бомко Анатолий Григорьевич
SU518764A1
Генератор зондирующих импульсов для ультразвукового дефектоскопа 1990
  • Чепурных Георгий Сергеевич
SU1758543A1
Вторичный высоковольтный регулируемый источник постоянного напряжения 1983
  • Сахаров Владимир Александрович
SU1136126A1
Импульсно-кодовый модулятор 1977
  • Истомин Борис Сергеевич
  • Иванов Валерий Аркадьевич
SU741449A1
ЕМКОСТНОЙ НАКОПИТЕЛЬ 1968
SU211581A1
Устройство для регулирования напряжения 1974
  • Шумский Владимир Григорьевич
SU736061A1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 2015
  • Гельвер Фёдор Андреевич
RU2591055C1
Преобразователь угла поворота вала в код 1984
  • Курахтанов Генрих Иванович
  • Румянцев Илья Ильич
  • Синюгин Виталий Михайлович
  • Тараев Владимир Федорович
SU1226665A1
Генератор синусоидальных импульсов тока 1982
  • Миронченко Виктор Леонидович
  • Безручко Владимир Павлович
  • Флора Валентин Данилович
  • Белый Владимир Алексеевич
  • Афанасьев Алексей Иванович
SU1070678A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 469 436 A1

Реферат патента 1989 года Импульсный магнитопорошковый дефектоскоп

Изобретение относится к неразрушающему контролю ферромагнитных изделий магнитопорошковым методом. Целью изобретения является повыше- ние надежности и коэффициента полезного действия за счет снижения-величины импульса зарядного тока и потерь в токоограничивающем резисторе цепи заряда. Цель достигается тем, что источник 1 питания выполнен управляемым за счет того, что он содержит фазосдвигаищее устройство 2, фаза которого изменяется, и блок 3 управляемого выпрямителя, управлякяцим вводом подключенного к фазосдвигающе- му устройству 2, а напряжение с блока 3 управляемого выпрямителя поступает на блок 4 положительного конденсатора по нарастающему закону в период заданного промежутка времени. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. . (Л

Формула изобретения SU 1 469 436 A1

Фи2,1

Изобретение относится к неразрушающему контролю магнитопорошковым методом и может быть использовано для выявления дефектов поверхности металла изделий.

. Цель изобретения - повышение надежности и коэффициента полезного действия за счет снижения величины импульса зарядного тока и потерь в ю цепи заряда.

На фиг.I показана структурная схема устройства; на фиг.2 временные диаграммы, поясняющие его работу; на фиг.З - структурная схема фазосдви- 15 гаемого устройства на базе генератора линейного напряжения; на фиг.4 - временные диаграммы работы фазосдви- гакщего устройства.

Дефектоскоп содержит последова- 20 тельно соединенные управляемый источник I питания, выполненный в виде фа- зосдвигающего устройства 2, фаза которого изменяется, и блок 3 управляемого выпрямителя, управляющий вход 25 которого подключен к выходу фазосдви- Гающего устройства, блок 4 накопительных конденсаторов, блок 5 коммутации, управляющий вход которого подключен к выходу блока 6 управления, 30 выход блока 5 коммутации предназначен для подключения к нагрузке (не показана). в качестве которой быть участок изделия, контактирующий с электроконтактами, соленоид или 5 электромагнит.

Фазосдвиганмцее устройство 2 содержит последовательно соединенные генератор 7 линейно изменяющегося напряжения, блок 8 сравнения и блок 9 40 согласования, выходом подключенный к нагрузке и выполненный в виде согласующего трансформатора с выходными обмотками, связанными с управляющими элементами блока 3 управляемого вы- д. прямителя и генератора 10 изменяюще- гося напряжения, выход которого под- ключен к второму входу блока 8 сравнения .

Устройство работает следующим об- : разом.

Напряжение переменного тока подается на вход управляемого источника 1 питания, при этом на управляющий вход блока 3 управляемого выпрямите- , ля с фазосдви гающего устройства noi, даются управляющие имПульсы, которые в процессе заряда конденсаторов бло-. ка 4 могут сдвигаться на угол О

180° относительно питающего напряжения переменного тока сети. Величина тока в импульсе при заряде конденсаторов с изменением фазы включения управляющего.элемента блока 3 управляемого выпрямителя 0-180 за выбранное время t становится равным нулю. Зарядный ток имеет форму отрезка синусоиды, причем его амплитуда равна

Е m sin tV Uco , IC.MUKC p

где E - амплитуда напряжения питаю№

щей сети;

Uj, - напряжение на конденсаторах блока 4 в начальный момент времени . iV - угол включения тиристоров

(О f :180°);

p - волновое сопротивление контура заряда.

Из указанного выражения следует, что выбором угла Ч можно задавать .необходимую амплитуду импульсов, исходя из иto. которые меняются от полупериода к полупериоду, т.е. угол (+1 в процессе заряда определяет закон изменения зарядного тока блока 4 накопительных конденсаторов (фиг.2). I

Постоянство амгОтитуды импульсов зарядного тока в процессе заряда блока 4 накопительных конденсаторов обеспечивает арксинусоидальный закон изменения угла f. После заряда накопительных конденсаторов блока 4 с блока 6 управления подается команда на включение блока 5 коммутации, и конденсаторы разряжаются на нагрузку, в качестве которой может служить намагничивакнцее устройство в виде катушки соленоида, электромагнита и т.д.

Процесс заряда блока 4 накопительных конденсаторов по выбранному закону происходит благодаря работе фа- зосдвигающего устройства 2, воздействующего на блок 3 управляемого вы прямителя. Работа фазосдвигающего устройства 2 с применением генератора 7 линейных напряжений показана на фиг.4. Генератор 7 линейных напряжений формирует пилообразные импульсы с периодом повторения, равным половине периода частоты питазощей сети переменного тока. Генератор 10 изменяющегося напряжения вырабатывает напряжение заданной формы, которая

определяет необходимый закон изменения.

Оба эти напряжения поступают на вход блока 8 сравнения, на выходе которого вырабатьшаются управляющие им пульсы. Начало этих импульсов определяется моментом равенства напряже- НИИ двух генераторов, а .именно генератора 7 линейных напряжений и гене- ратора изменяющегося напряжения, а конец - моментом окончания данного полупериода напряжения переменного тока. Эти импульсы поступают на блок 9 согласования, который вырабатывает в момент начала управляющих импульсов остроконечные импульсы в той последовательности и полярности, которые необходимы для правильной работы блока 3 управляемого выпрямителя .

Предложенный дефектоскоп позволя- ет исключить необходимость в установ- 1ке ограничительного резистора в цепи {заряда за счет выбора оптимального закона изменения амплитуды импульсов тока заряда накопительных конденсаторов , а тем самым, уменьшить потери мощности и повысить КПД устройства, Формула изобретения

I. Импульсный магнитопорошковый дефектоскоп, содержащий последоба

гк.

«-SfpfWVftAr

11111111111111

ji II i; .1.1.1.I.I.i.i.tj|i.;.

vht,Mn I I I I « :

11 I 11 1111 i 11 j .1.1 j

t/il{filJNNNNrjnlf| «

.

I I I И I I I I M I

I I I ГТТ| I i M I I I

I I t I I

A. A A л л л A л АЛА А J /;( .1

4469436

Q |5 20

25

0

тельно соединенные источник питания, блок накопительных конденсаторов и блок коммутации и блок управления, выход которого подключен к управляющему входу блока коммутации, а выход блока коммутации предназначен для подключения к нагрузке, о т л и - чающийся тем, что, с целью повышения надежности и коэффициента полезного действия за счет снижения величины импульса зарядного тока и потерь в цепи заряда, источник питания выполнен yпpaвляe a Iм в виде блока управляемого выпрямителя и фазо- сдвигающего устройства, выход которого подключен к управляющему входу блока управления, а входы блока управляемого выпрямителя и фазосдвигаю- щего устройства предназначены для подключения к сети.

2. Дефектоскоп по п.I, о т л и - чающийся тем, что фазосдби- гающее устройство выполнено в виде последовательно соединенных генератора линейно изменяющегося напряжения, блока сравнения и блока согласования, выход которого является выходом фазо- сдвигающего устройства и генератора управляющего напряжения, подключенного к второму входу блока сравнения.

tM.J

выз.ус.

Щыж

г fi п г.рпп

РУ

I 11 I .. {

1

f

Фие.

I 11 I ..

1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1469436A1

Управляемое намагничивающее устройство 1977
  • Бубнов Николай Викторович
  • Лагутин Олег Борисович
  • Николаев Анатолий Петрович
  • Сергеев Виктор Георгиевич
  • Шихин Анатолий Яковлевич
SU729660A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Магнитный дефектоскоп 1979
  • Зельцер Вадим Семенович
SU853516A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
УСТРОЙСТВО для СОЗДАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХПОЛЕЙ 0
  • Е. А. Андриевский, Л. Н. Лесник, Я. Ф. Непокрытый Г. П. Шевердин
  • Институт Электродинамики Украинской Сср
SU347817A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 469 436 A1

Авторы

Гаспаров Рем Георгиевич

Викулов Игорь Геннадьевич

Шелихов Геннадий Степанович

Даты

1989-03-30Публикация

1987-09-21Подача