• Nie Znaleziono Wyników

S eriat ELEKTRYKA z Hr k o l. 1031

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S eriat ELEKTRYKA z Hr k o l. 1031"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ¿ŁĘSKIEJ 1991

S e ria t ELEKTRYKA z .1 1 4 Hr k o l . 1031

Janusa OUZIK Brunon SZADKOWSKI

I n s ty tu t M e tro lo g ii i A u to m aty k i E l e k t r o t e c h n i c z n e j P o lite c h n ik i Ś l ą s k i e j

SONDA DO POMIARÓW GRUBOŚCI PRZEPON AZBESTOWYCH W ELEKZROLIZATORACH PRZEMYSŁOWYCH

S tr e s z c z e n ie W p r a c y p r z e d s ta w io n o k o n s t r u k c j ę p r z e tw o r n ik a (so n d y ; do po m iaru g r u b o ś c i a z b e s to w e j w arstw y o s a d z o n e j n a m e ta ­ lowym p o d ło ż u , o p a r t ą na w lr o p rą d o w e j z a s a d z ie p o m ia ru . U w zględnio­

no s p e c y f ic z n e w a ru n k i p o m ia ru , w j a k i c h m etoda w iro p rąd o w a n ie by ła d o ty c h c z a s s to s o w a n a . D otyczy t o g łó w n ie n i e je d n o r o d n o ś c i pod­

ło ż a wykonanego ja k o m e talo w a s i a t k a . D la w ykonanego m odelu p r z e ­ tw o rn ik a zbadano wpływ r o d z a j u ( A l , F e) i p a ra m etró w s i a t k i ( o c z ­ ko 2-4 mm) na zm iany im p e d a n o ji cew ki p r z e t w o r n i k a . W yniki o b l i ­ czeń z odpow iednim i danym i d o ś w ia d c z a ln y m i. P rz e d s ta w io n o w n io s k i p ra k ty c z n e d o ty c z ą c e warunków i z a k r e s u s to s o w a n ia o p rac o w a n ej sondy. Wskazano z a l e c e n i a zw ią z a n e z wyborem n a j k o r z y s t n i e j s z e g o układu pom iarowego w s p ó łp r a c u ją c e g o z so n d ą .

1. Wstęp

Pomiary g r u b o ś c i p rz e p o n a z b e s to w y c h w e l e k t r o l l z e r a c h przem ysłow ych ełużyć mogą zarówno do o ce n y s t o p n i a z u ż y c ia p rz e p o n p o d c z a s e k s p l o a t a ­ c j i , ja k ró w n ież do k o n t r o l i p r o c e s u te c h n o lo g i c z e n g o n a k ł a d a n ia w arstw azb estu p rzy p r o d u k o ji e l e k t r o d sto s o w a n y c h w e l e k t r o l l z e r a c h .

Z astosow anie znanych p rz y rz ą d ó w pom iarow ych do w ym ienionych celów n i e j e s t b e z p o śre d n io m o ż liw e. Znane r o z w ią z a n i a o d n o sz ą s i ę do s y t u y c j i , w k tó r e j m ierzo n a w arstw a n le p rz e w o d z ą c a n a ł o ż o n a j e s t n a je d norodnym ,

■stalowym p o d ło ż u . W p rz y p a d k u e l e k t r o l i z e r ó w - w arstw a a z b e s tu ( p r z e p o ­ na) n ało żo n a j e s t na n ie je d n o r o d n e p o d ło ż e , ja k im j e s t m etalow a s i a t k a . Celem o pracow ania j e s t o p i s k o n s t r u k c j i p r z e tw o r n ik a (so n d y p o m ia ro ­ wej) n ad a ją ce g o s i ę do pom iarów g r u b o ś c i p rz e p o n az b e s to w y c h 1-5 mm na metalowej s i a t c e , p r z y czym dodatkowym u tr u d n ie n ie m j e s t o g ra n ic z o n y dostęp do badanego o b ie k tu z a in s ta lo w a n e g o w e l e k t r o l i z e r z e . Sonda pom ia­

rowa musi byó wprowadzona do s z c z e l i n m iędzy s i a t k a m i e l e k t r o l i z e r a pokrytym i azb estem ( o d s tę p y o k . 45 mm) n a g łę b o k o ś c i w g r a n i c a c h 50 - 800 mm.

Orabośoi nieprzewodzących warstw na podłożach metalowych możne mie­

rzyć różnymi metodami stosując przetworniki pojemnościowe lub lndukcj-

» • [3 * 5 ,6 3 •

(2)

8 J.OatUt O ty c ie d r u g i e j gru p y p rz e tw o rn ik ó w p o zw a la u n ik n ą ó z a k łó c a ją c e g o wpływu c a łe g o u k ła d u s p r z ę ż e ń p o jem n o ścio w y ch pom iędzy p o sz c z e g ó ln y m i sia tk a m i e l e k t r o l i z a » .

M o żliw o ści z a s to s o w a n ia p rz e tw o rn ik ó w b a z u ją c y c h na w y k o rz y s ta n iu zmian r e l u k t a n c j i obwodu m ag n ety czn eg o w u k ł a d z i e r d z e ń - p rz e p o n a - sia­

t k a , ja k w y k azały b a d a n ia w s tę p n e , s ą r ó w n ie ż o g r a n ic z o n e . Wynika to g łó w n ie z powodu i c h n i e d o s t a t e c z n e j c z u ł o ś c i [ 5 , 6 ] .

t dalszym c ią g u p o d j ę t o p ró b ę z a s to s o w a n ia p rz e tw o rn ik ó w d z ia ła ją c y c h na z a s a d z ie prądów w iro w y ch . P om iar g r u b o ś c i odbywa s i ę wówczas p oprzez pom iar im p e d a n c ji cew ki p r z e tw o r n ik a .

2 . P odstaw y t e o r e t y c z n e

Z a le ż n o ś ć zm ian im p e d a n c ji cew ki p r z e tw o r n ik a w iro p rąd o w eg o od j e j o d l e g ł o ś c i od p o d ło ż a m etalow ego j e s t z ło ż o n a 1 wymaga k ażdorazow o poda­

n i a sz c z e g ó ło w y c h z a ło ż e ń d o ty c z ą c y c h warunków p o m ia ru . W l i t e r a t u r z e [ 1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ] po d an e z a l e ż n o ś c i o b o w ią z u ją d l a p o d ło ż a przew odzącego, któ ry m je B t iz o tr o p o w a e l e k t r y c z n i e i m a g n e ty c z n ie p ł y t a . Wówczas b ez­

w zględne p r z y r o s t y c z ę ś c i r z e c z y w i s t e j AR i u r o j o n e j AZ im p e d a n c ji cewki p r z e tw o rn ik a AZ * AR + j AX w y ra ż a ją s i ę z a l e ż n o ś c i a m i [4]*

g d z i e : z - l i c z b a zwojów cew ki p r z e tw o r n ik a , r - p ro m ie ń cew ki p r z e tw o r n ik a ,

d - o d le g ło ś ć c e w k a -p ły ta ( g r u b o ś ć p r z e p o n y ), - p r z e n i k a l n o ś ć m ag n ety czn a p r ó ż n i ,

^ - p rz e n ik a ln o ś ć m a g n e ty c z n a r d z e n i a cew ki p r z e tw o r n ik a , - p r z e n ik a ln o ś ć m ag n ety c zn a p ł y t y ,

f - konduktyw ność p ł y t y ,

- p u l e a e j a p r ą d u z a B i la ją c e g o cewkę p r z e tw o r n ik a ,

p r z y czym r e a k t a n c j a Z cew ki p r z e tw o r n ik a u m ie s z c z o n e j w d u ż e j o d le g ło ś c i (d <* 00> od m etalo w eg o p o d ło ż a ( p ł y t y ) o p is a n a j e e t ró w naniam i

(

1

)

AZ ( d ) -

d ^ w p w t

1 (

2

)

(3)

Sonda do pomiarów . . . . 9

gdzie« - p rom ień p r z e k r o j u d r u t u u ty te g o do n a w i n i ę c i a ce w k i.

D obierając w a rto ś ć p u l e a c j i o j, o d p o w ie d n ie zm iany im p e d a n c ji AZ cew ki przetw ornika mogą być p r a k t y c z n i e t y l k o zm ianam i sk ła d o w e j u r o j o n e j AX.

f tym oelu w y sta rc z y s p e ł n i ć w arunek« AR ( d 0 )<«£X, z k tó r e g o wyznaczamy wymaganą w arto ść p u l s a c j i t

u ) » --- 2--- (3)

2 * 0 ^ 0 / ^ p t C 1“ ( ® f / V " 21 2

gdzie« d0- m inim alna o d le g ło ś ć cewka - p ł y t a (uw arunkow ana k o n s t r u k c j ą p r z e tw o r n ik a ) .

Przyjm ując n a s t ę p n i e , t e r e a k t a n c j a cew ki u m ie s z c z o n e j b e z p o ś re d n io n a płycie j e s t równa X +AX ( d Q) , można c h a r a k t e r y s t y k ę p r z e tw a r z a n i a p r z e ­ twornika 7 ( d ) z a p is a ć w p o s t a o i unorm ow anej z a le ż n o ś c i«

AX ( d + d 0 ) - AX ( d 0 )

( d t- d0 )~ 1 - ( d 0 )~ 1 W 2 a V 0 ĆSrD*'lD C - - dbdp- ) ( 4 )

(d o r 1 + m ( 2 do / r 0 )

Z ależn o ści ( 1 ) i ( 4 ) s ą w praw dzie s ł u s z n e t y l k o d l a p rz y p a d k u , gdy podłoże stan o w i m etalow a p ł y t a , je d n a k mogą być p o d sta w ą do d a l s z e j a n a ­ liz y u w z g lę d n ia ją c e j n ie je d n o r o d n o ś c i p o d ło ż a ty p u s i a t k a . O dpow iednią e n a liz ę można sp ro w ad zić do a n a l i z y o d d z ia ły w a n ia p o d ło ż a z ło ż o n e g o z i-ty c h elementów sta n o w ią o y c h p o w ta r z a ln y fra g m e n t s i a t k i ( r y s . 1 ) .

Fragment t a k i p r z e d s ta w io n o n a r y s . 2 , g d z i e p r z e z S o znaczono je g o p o w ie - chnię c a łk o w itą , a p r z e z SQ - p o w ie r z c h n ię o c z k a s i a t k i . P rz y p o m ij a ln i e małej g łę b o k o śc i w n ik a n ia prądów w irow ych do p o d ło ż a ( n p . p r z y 1000 Hz około 0,1 a a ) można p r z y j ą ć , że ro z p a try w a n e p o d ło ż e j e s t tworem p ła s k im . Całkowity p r z y r o s t r e a k t a n c j i cew ki p r z e tw o r n ik a AX ( d ) j e s t sumą p r z y ­ rostów r e a k t a n c j i A X ^(d) spowodowanych o d d z ia ły w a n ie m i - t y c h elem entów podłoża.

Oddziaływanie p o d ło ż a w p rz y p a d k u " s i a t k i " j e s t s ł a b s z e n i ż w p rz y p a ­ dku " p ły ty " . W rozpatryw anym i- t y m e le m e n c ie p o d ło ż a ( r y s . 2 ) - o s ł a b i e ­ n ie o d działyw ania j e s t p r o p o r c jo n a l n e do s to s u n k u p o ir ie r z o h n i (S - SQ) / S .

(4)

10 J . Guzik

Rys. 1. P rz e tw o r n ik w iro p rą d o w y s p rz ę ż o n y z podłożeni ty p u s i a t k a F i g . 1 . B d d y - c u r r e n t t r a n e d u e e r o o u p le d w i t h n e t l i k e b aee

E le m e n ta rn a zm iana s k ła d o w e j u r o j o n e j A l ^ d ) spowodowana n ie je d n o r o d n o ­ ś c i ą p o d ło ż a j e s t w tedy rów na ( p o r .r ó w n . ( 1 ) ) s

S - S_ n._ u ._ _ c o r • z p , n

A I l ( a ) ^ ^ r u ) i [ ln C4 r / d ) - i ]

p r z y czym w s p ó łc z y n n ik p r o p o r c j o n a l n o ś c i ą ( 3 - SQ) /S

d o ty c z y t y l k o p ie rw s z e g o c z ło n u z a l e ż n o ś c i ( 1 ) , gdyż d r u g i c z ło n n i e z a le ż y od p aram etró w p o d ło ż a (<u-w p St ą d unormowana c h a r a k t e r y s t y k a p r z e tw a r z a n i a F (d ) u w z g lę d n ia ją c a n ie je d n o r o d n o ś ć p o d ło ż a j e s t o k r e ś l o ­ na z a l e ż n o ś c i ą !

H

. , , 4 § K a i± ( a + d0 ) ( d 0 )

" v a ; * — y ... m... .. ... — ■■■■— — m

I ♦ ^ AX1 ( d 0 ) X /» ♦ ( d 0 )

[ ( 3 - 8a ) / s ] . [ ( d ♦ do r 1 - ( d 0 ) “ V ~ V2^ <u 0^ I, ^ l o [ ( d ^ d 0 ) / d J ^

[ ( • - 80 ) / 3 ] (d 0 )’ 1 [( ¿ 0/4 r ) (8 r /r ^ )]“*+ 2- £ -}

gdzie * oznacza liczbę i-tych elementów podłoża umieszozenyoh pod cewką przetwornika.

(5)

Sonda do pomiarów . 11

podłoża ( s ia t k i ) oczko siatki

kontur i - tego elementu

Zauważamy, że d l a Sc—>-0 ( b r a k n i e j e d n o r o d n o ś c i ) o r a z H-*-l z a le ż n o ś ć ( 6 ) r e d u k u je s i ę do p o s t a c i

(4).

I____________I

A n a liz ę wpływu p o d ło ż a ty p u s i a t k a o k r e ś lo n ą

i i 1 r

z a l e ż n o ś c i ą ( 6 ) poddano w e r y f i k a c j i d o ś w ia d c z a - l n e j w d a l s z e j c z ę ś c i p r a c y .

Rys.2 . I - t y elem e n t p o d ło ż a u ż y ty do o b l i c z e ń F ig .2 .I- b a s e e le m e n t u s e d f o r c a l c u l a t i o n

3. K o n stru k cja sondy pom iarow e .i

W b ad a n ia ch w y k o rz y sta n o cewkę p r z e tw o r n ik a w iro p rą d o w e g o o n a s t ę p u j ą ­ cych danych« i l o ś ć zwojów z = 44 x DNE 0 , 3 mm, r d z e ń 040 ty p u F1101 (POLFER). Cewka pow inna być d o c is k a n a do p o d ło ż a ze s t a ł ą s i ł ą 10 B ( r y s . 3 ).

R ys.3. K o n s tr u k c ja cew ki p r z e tw o r n ik a w iro p rąd o w eg o F ig .3. D esign o f e d d y - c u r r e n t t r a n s d u c e r c o i l

Ze w zg lęd u na budowę e l e k t r o l o z e r a i o g r a n ic z o n e m o ż liw o ś c i d o s tę p u do je g o p o s z c z e g ó ln y c h e l e k t r o d , k o n s t r u k c j a m e ch a n icz n a sondy pom iarow ej musi u w z g lę d n ia ć m o ż liw o ść dokonyw ania p o m ia ru g r u b o ś c i p rz e p o n y w wą­

s k ie j i g ł ę b o k i e j s z c z e l i n i e , j a k ą j e s t k i e s z e ń e l e k t r o l i z a » , w ś c i ś l e o k re ślo n y c h p u n k ta c h i n a z a d a n e j g łę b o k e ś o i .

rdzeń

cewka pomiarowa

(6)

12 J.Guzik

M echaniczną k o n s t r u k c j ę sondy p om iarow ej p rz e d s tw io n o n a r y s . 4 . f trz e tw o m ik w iro p rąd o w y 1 u m ie sz czo n y j e s t w d o ln e j c z ę ś c i r u r y n o ś n e j 7 , s ta n o w ią c e j J e d n o c z e ś n ie uchw yt d la o soby p r z e p ro w a d z a ją c e j p o m ia r.

R y s .4 . M echaniczna k o n s tr u k c j a s o ­ ndy pom iarow ej do po m iaru g r u b o ś c i p rz e p o n w e l e k t r o l i z e r a c h ( 1 - p r z e - tw o rn ik w iroprądow y 2 - p ł y t k a d o c i - e k u j ą c a , 3 - c ię g n a , 4 - a p r ę ż y n a , 5 - p r ę t , 6 -u c h w y ty , 7 - r u r a n o ś n a , fe -g ło w ic a o c h r a n i a j ą c a

P l g . 4 . M e c h a n ic a l d e s ln g o f m easu­

r i n g p ro b e f o r d ia p h ra g m t h i c k n e s s m easu rem en t in e l e c t r o l y s e r s ( 1 - e d d y - c u r r e n t t r a n s d u c e r , 2 - p r e s s u r e p l a t e , 3 - s t r i n g s , 4 - e p r i n g , 5 - b a r , 6-hand gripe,7-connectlng pipe,8- proteetor head)

D o c iś n ię c ie p r z e tw o r n ik a w ir o p rą d o - wego 1 i p ł y t k i 2 do p rz e p o n y

( w c h w i l i p o m ia ru ) r e a liz o w a n e J e s t za pomocą s p r ę ż y n y 4 i szty w n y ch c i ę g i e n 3 . Z w o ln ie n ia d o c is k u n a a t ę - s t ę p u j e w w yniku p r z e s u n i ę c i a uchwy­

tów 6 ku g ó r z e , p r z e z co n a s t ę p u j e ś c i ś n i ę c i e s p rę ż y n y 4 . Z w o ln ie n ie d o c is k u u m o ż liw ia manewr so n d ą pom ia­

row ą w k i e s z e n i e l e k t r o l i z e r a .

4 . W yniki b ad a ń

W b a d a n ia c h cewkę p r z e tw o rn ik a w iro p rą d o w e g o (p o d a ń e g o na r y s . 3 )

u m ie sz c z a n o na s i a t k a c h w ykonanych z d r u t u ( F e , A l) o g r u b o ś c i b= 2 mm, o kw adratow ych o c z k a c h o w ym iarach od 2 x 2 do 4 x 4 mm.

G rubość p rz e p o n y symulowano za pomocą n ie p rz e w o d z ą c y c h f o l i i w z o rc o -.

wych 0 ,3 3 mm w z a k r e s i e g r u b o ś c i d » 0 - 3 mm. Zmiany im p e d a n c jl wy­

zn a cz o n o p o s łn g u j ą o s i ę m ostkiem RLC ty p u E - 314 p r z y c z ę s t o t l i w o ś c i 1000 Hz.

Celem d o k o n a n ia d o ś w ia d c z a ln e j w e r y f i k a c j i w yprow adzonych z a l e ż n o ś c i

p r z e d s ta w io n o c h a r a k t e r y s t y k i zm ian im p e d a n c ji w p o s t a c i unorm ow anej.

|P ( d ) | w zględem w a r t o ś c i im p e d a n c jl cew ki p r z e tw o rn ik a d la d<*0 ( b r a k p rz e p o n y ).

W yniki b ad a ń p r z e d s ta w io n o n a r y s . 5 i 6 . L in ią p rz e ry w a n ą za zn ao zo n o c h a r a k t e r y s t y k i o b lic z o n e n a p o d s t a ­ w ie z a l e ż n o ś c i ( 6 ) , n a s to m ia s t l i n i ą c i ą g ł ą p r s e d ts w io n o c h a r a k t e r y s t y k i d o ś w ia d c z a ln e .

(7)

S o n d a do pomiarów 13

R y e . 5 .Unormowane c h a r a k t e r y s t y k i p r z e tw a r z a n i a p r z e tw o r n ik a w iroprądow ego d l a p o d ło ż a z s i a t k i Fe ( l i n i ą p rz e ry w a n ą o z n a cz o n o c h a r a k t e r y s t y k i o b l i '

■czone z ró w n a n ia ( 6 ) j a i b - w ym iary s i a t k i

F i g . 5 . P lo t o f t h e n o r m a l is e d c o n v e r s io n c h a r a c t e r i s t i c s o f e d d y - c u r r e n t t r a n s d u c e r f o r F e - ty p e n e t l i k e b a s e ( t h e b ro k e n l i n e d e n o te s c h a r a c t e r i ­

s t i c s c a l c u l a t e d from e q n . ( 6 ) ) ; a a n d b - d lm e n s io n s o f t h e n e t

D la danych i A1* 3 8 ,2 x l 0 6 S^m, tf? e - l 0 , 3 x l 0 6S /m , dQ . 1 mn, r * = 0 ,1 5 mm, 250 ( d l a ^ • ) » ^ u,Wp 3r ’ ( d l * A l) sp raw d zo n o w a ru n k i d o b o ru p u l s a c j i ( r ó w n .( 3 ) ) * <*>/2It»l28 Hz ( d l a A l) i OJ/251»477 Hz ( d l a F e ) . P rz y c z ę s t o ­ t l i w o ś c i ; p o m ia ro w e j 1000 Hz oba w a ru n k i z o s t a ł y s p e ł n i o n e . Rów nież o b l i ­ cz o n o g łę b o k o ś c i w n ik a n ia prądów w irow ych d l a Fe i A l, k t ó r e s ą odpow ie­

d n i o rów ne 0 ,1 5 i 0 ,1 9 mm [3] ,

5 . W nioski 1 u w agi końcowe

P orów nując p o d an e n a r y s . 5 i 6 c h a r a k t e r y s t y k i d o ś w ia d c z a ln e z c h a r a ­ k t e r y s t y k a m i otrzy m an y m i z o b l i c z e ń można s t w i e r d z i ć , ż e s ą one z b ie ż n e p o d względem ja k o śc io w y m , n a t o m i a s t p a d w zględem ilo ś c io w y m - w y s tę p u ją pew ne r ó ż n i c e . P rz y c z y n ą t y c h r ó ż n i c s ą g łó w n ie n ie z g o d n o ś c i pom iędzy danym i p r z y j ę t y m i do o b l i c z e ń a i c h w a r to ś c ia m i r z e c z y w is ty m i, w y n ik a­

j ą c e m .ln . z n i e s p e ł n i e n i a z a ło ż e ń iz o tr o p o w o ś e i m a te r ia łó w p o d ło ż a . O trzym ane w y n ik i w s k a z u ją , ż e c z u ł o ś ć r z e c z y w is te g o p r z e tw o rn ik a j e s t na o g ó ł m n ie js z a n i ż c z u ł o ś ć przew id y w an a z o b l i c z e ń . Można t o u w z g lę d n ić p r z y p r o je k to w a n iu przetwornika lub przewidzieć o d p o w ie d n ie obwody wzma­

cniające. W realizacojaoh praktyeznyoh - należy również przewidzieć obwo­

d y linearyaująe* t2* ^ *

(8)

14 J . Guzik

R y s .6 Unormowane c h a r a k t e r y s t y k i p r z e tw a r z a n i a p r z e tw o rn ik a w iro p rąd o w eg o d l a p o d ło ż a z s i a t k i Al ( l i n i ą p rz e ry w a n ą o zn a cz o n o c h a r a k t e r y s t y k i o b l i ­ c zo n e z rów n an ia ( 6 ) ) j a i b - w ym iary s i a t k i

P l g . 6 P lo t o f t h e n o r m a liz e d c o n v e r s io n c h a r a c t e r i s t i c s o f e d d y - c u r r e n t tr a n s d u c e r f o r A l- ty p e n e t l i k e b a s e ( t h e b ro k e n l i n e d e n t e s c h a r a c t e r i ­ s t i c s c a l c u l a t e d from e q n . ( 6 ) ) | and b - d im e n sio n s o f t h e n e t

Z a k re s zm ian s k ła d o w e j u r o j o n e j im p e d a n c ji cew ki p r z e tw o r n ik a w ir o p r ą ­ dowego w f u n k c j i o d l e g ł o ś c i od p o d ło ż a ty p u s i a t k a u le g a z m n ie js z a n iu w m ia rą w z r o s tu s i a t k i ( p a r a m e tr a - p o r . r y s . 5 i 6 ) n i e z a l e ż n i e od r o d z a j u m a t e r i a ł u (Pa, A l ) , z k tó r e g o w ykonana J e s t s i a t k a .

W zrost c z ę s t o t l i w o ś c i p o m iarow ej u m o ż liw ia u n i e z a l e ż n i e n i e s i ę od n i e ­ je d n o r o d n o ś c i p o d ło ż a , gdyż p o m ia r o b e jm u je wówozas t y l k o w a rstw ę p rz y p o ­ w ie rz c h n io w ą . Z te g o t e ż w z g lę d u , Ja k ró w n ie ż na m o ż liw o ść z w ię k s z e n ia o z u ł o ś o i p r z e tw a r z a n i a n a l e ż y sto s o w a ć c z ę s t o t l i w o ś ć pom iarow ą w ię k s z ą n i ż

1000 Hz. Celem u n i e z a l e ż n i e n i a w sk az ać u k ła d u pom iarow ego od ty p u p o d ło ż a ( p a r a m a g n e ty k /fe rr o m a g n e ty k ) sp rę ż o n e g o z cewką p r z e tw o r n ik a n a l e ż y s t o s o ­ wać u k ła d y d e t e k c j i f a z o o z u ł e j . S p o śró d w ie l u m ożliw ych do z a s to s o w a n ia m etod pom iarowych [2,6] n a j k o r z y s t n i e j s z e s ą m etody o p a r t e n a p r z e tw a r z a ­ n iu A X ( d ) / f , u m o ż liw lją c e r e a l i z a c j ę o d c z y tu c y fro w e g o , a ta k ż e w s p ó łp r a ­ c ę z system em m ikro p ro ceso ro w y m .

O p isan a sonda (w ra z z obwodami p r z e tw a r z a n i a s y g n a łu w y jśc io w e g o ) z o s t a ł a z a sto so w a n a do k o n t r o l i e l e k t r o l i z e r ó w w Z a k ła d a c h Ghemicznyoh

"ZAKECH" w B ydgoszczy.

(9)

Sonda do pom iarów . 15

"CTER ATURA

|"l] Adamiak K. i P rą d y w irow e w c i e n k i c h pow ło k ach p rz e w o d z ą c y c h . R o zp ra­

wy E l e k t r o t e c h n i c z n e 1979, t . 2 5 , z . 2 , s . 3 3 9 -3 4 7 .

[2] D iakin W.W, S an d o w sk ij W .A .» T i e o r i j a i r a s c z o t n a k ła d n y c h w ic h r e to - kowych p r e o b r a z o w a t i e l e j , I z d . "H auka", Moskv \ 1981.

[3] Domanue J . , P o d o ak i R. ( r e d ) 1 P o ra d n ik i n ż y n i e r a e l e k t r y k a , Warszawa 1954 t . 4 .

[4] Grabowiec k i J 1 , 1 .» B i e z k o n ta k tn y j m ie to d i z m i e r i e n i j a u d ie ln o g o s o p r o t i w l i e n i j a i g i e o m i e t r i c z e s k i c h ro zm iero w p r i p o m o sz cz i w ic h ro ­ wych tokow , A u to m a tik a i T ie le m e c h a n ik a , 1959, n r 7 , s . 9 4 6 -9 5 4 . [5] H ep tn er H ., S tro p p e H. t M agnetyczne i in d y k c y jn e b a d a n ia m e t a l i ,

Wyd. " Ś l ą s k " , K ato w ic e 1972.

[6] Hofmann D.» H andbuch M e s s te c h n ik und Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g , VEB V e rla * T ec h n ik , B e r l i n 1979.

[7] Klujew W.W.» I z m i e r i e n i j e t o ł s z c i n y a t a l n y c h l i s t o w m ietodom w ic h r e - wych tokow , I z m i e r i t i e l n a j a T ie c h n ik a , 1970, n r 11, 8 .3 3 - 3 5 .

[8] Ł u rie C . I . t R a s c z o t w ich re w y c h tokow w to n k o j p ł a s .t i n k e d la o p r e d i e - l e n i j a dobaw ocznych p o t i e r w tr a n s f o r m a t o r a c h i r e a k t o r a c h ,

E le k tr i c z e a t w o , 1968, n r 6 , s . 8 0 - 8 2 .

[9] Romanowski K ., P o l t z J . , T a r a s ie w ic z E . » Metoda a n a l i z y prądów w ir o ­ wych w e k ra n a c h o dow olnych k s z t a ł t a c h , M a te r ia ły VI SPETO,

G liw ic e - U s tr o ń , 13 -1 6 k w i e t n i a 1 9 8 3 , s . 3 5 0 -3 6 1 .

[10] Wąsowicz S . » Cewka z w alcem przew odzącym w s z c z e l i n i e obwodu magne­

ty c z n e g o , M a t e r i a ł y V I SPETO, G liw ic e - U s tr o ń , 13-16 k w ie t n ia 1983, a . 2 9 7 -3 1 2 .

R e ce n ze n t» doe, d r h a b . i n ż . Zygmunt K uśm ierek

Wpłynęło do R e d a k e ji 28 g r u d n ia 1988 r .

30HÄ ÄHH HSMEPEHHÜ TOJUĘHHU A3BECT0BHX ÄHA$PAm B nPOMHÍIUTEHHiJX 3HEKTP0JIH3EFAX

P e a b u a

B paöoie npeflciasjieH a KOHCTpyituaa npeoÖpa30BaxeJiÄ (sonę a) ą jih H3Mepeaaa lOJinjiiHu anC ecioBoñ flHaipparmi ooasyęeHHOii Ba MeT&SAiroecKoił ocHOBe, acnojiB- syrapero BnxpexoKOBnił u b i o ą HSMepeHHtł. y ^ s e n u cneuBipHBecKBe ycaoBHH n a n e p e - hhB, b KoiopHx BHxpeiOKOBHñ n e x o s He 6hui emö HcnojiB30BaH. raaBHuu o ö p a3OM 8X0 KaCaSTCfl HeOflHOpOSHOCIH OCHOBaHHH H3T0TOBJteHHOrO B BHfle UeTĆUIJIHBeCKOit ceTKB, äjih nocxpoeHBOü MOAejtH npeo0pa3OBaxeaa HsyveHO BJiHÄHHe ( A l , P e ) h napauexpoB cbtkh ( awettxa 2 -4 hm) Ha H3M8H6HHS HMne^aHca KaxymxH npeoöpa-

»OBaiejia, P e s y n k ia m pacibxoB conociaaneH O c cooiBexciBynmintH qkcn epaueh— xasBBHHB AaHRMUB. IIpescxaBJieHH npaKtnueoKHe bhboau, xacanm aeca ycxoBBS b AHa n a ao sa npHMeHehhK paapaÖoxaHHoro soH sa, PicasaHM peKOMeHsanHH oxhocb- xexuto nosöopa oniHxajiLHofl «sxepHieakHott cacT ex u , BsaHMoseaeiBynmeß c sohsoh.

(10)

16 J. Out 11c

A PROBE FOR ASBESTOS DIAPHRAGM THICKNESS MEASUREMENT IN INDUSTRIAL E1BCTROLYSERS

S u m m a r y

Id t h e p a p e r t h e d e a ln g o f a c o n v e r t e r ( p r o b e ) f o r a s b e s t o s d i a p h r ­ agm t h i c k n e s s m easurem ent f i x e d a t m e t a l l i c b a s e , fo u n d e d on e d d y - c u r - r e n t m easurem ent p r i n c i p l e , i s d e s c r i b e d .

The s p e c i f i c c h a r a c t e r o f t h e m e asu rem en t c o n d i t i o n s i n w h ic h t h e e d d y - c u r r e n t m easurem ent m ethod h a d n o t benn a p p l i e d y e t h a s b e e n ta k e n i n t o a c c o u n t .

I t m a in ly r e f e r s t o h e t e r o g e n e i t y o f t h e b a s e made a s a m e ta l n e t . F o r t h e e x e c u t e d t r a n s d u c e r m odel t h e i n f l u e n c e o f t h e ty p e ( A l ,F e ) and p a r a m e te r s o f t h e n e t (m esh o f 2 -4 mm) on t h e im pedenoe c h a n g e s o f t h e t r a n s d u c e r c o i l h a s been ex a m in e d .

The c a l c u l a t i o n r e s u l t s h a v e b ee n com pared w i t h r e l e v a n t e x p e r im e n t a l d a t a .

Some p r a c t i c a l c o n c lu s i o n s r e l a t i n g t o t h e c o n d i t i o n s and f i e l d o f a p p l i ­ c a t i o n o f th e d e s c r i b e d p ro b e h a v e b ee n p r e s e n t e d .

R ecom m endations c o n n e c te d w ith s e l e c t i o n o f t h e m ost a d v a n ta g e o u s m easu­

r i n g c i r c u i t t o c o - o p e r a t e w i t h t h e p ro b e h av e b ee n i n d i c a t e d .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Urządzenie i6000sflex to sonda prądowa do pomiaru prądu zmiennego wykorzystująca zasadę Rogowskiego.. Giętka i lekka głowica pomiarowa pozwala na szybki i łatwy montaż w

Przykładowy schemat połączenia sondy lambda do sterownika silnika 1,2 - styki sygnału wyjściowego z sondy lambda, 3 - styk masy uzwojenia grzewczego sondy,4-. stykzasilania

Bezpieczeństwo pracy przyrządu jest zachowane tylko w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, odpowiednio do danych w instrukcji obsługi, a także ewentualnie

Przyłącze elektryczne bez modułu poziomu Przyłącze elektryczne z modułem poziomu MNV-1C, MNV-M.. Przyłącze elektryczne

4.6 Podłączenia przewodu – 14-żyłowy przewód / jednostki AutoCal Endura AZ25 do przekaźnika zdalnego Endura AZ25 Połączenia zaciskowe w jednostce. AutoCal

KWARCOWA SONDA TERMICZNA I JEJ ZASTOSOWANIE DO POMIARÓW ROZKŁADU TEMPERATURY W GÓROTWORZE WOKÓŁ WYROBISK

Zagadnienie sprowadza się więc do określenia temperatur; średnlocałko- waj 1 na powierzchni materiału sondy oraz do wyznaczenia korelacji między równoważnymi

Sposób pomiaru geometrii osłon cięgien sprężających, znamienny tym, że przez wnętrze osłonki cięgien sprężających przeciąga się sondę, i w równych odstępach