[发明专利]一种高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量方法及装置在审
申请号: | 201910730565.8 | 申请日: | 2019-08-08 |
公开(公告)号: | CN110609246A | 公开(公告)日: | 2019-12-24 |
发明(设计)人: | 蒋国忠;杨平;黄建民;周呈劼;饶志文;倪国华;谭云海;吴启峰;李芳昕 | 申请(专利权)人: | 江西联创光电超导应用有限公司 |
主分类号: | G01R33/07 | 分类号: | G01R33/07 |
代理公司: | 11297 北京睿博行远知识产权代理有限公司 | 代理人: | 龚家骅 |
地址: | 330096 江西省南昌市南*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 底板 气隙磁场 测量孔 加热器 高温超导 强度测量 直流感应 预设 阵列式布置 测量装置 准确度 传感器 孔位 移动 | ||
本发明公开了一种高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量方法及装置,在测量装置的测量底板上设置有孔位,该方法包括:根据所述气隙磁场的分布情况确定所述测量底板上的第一范围;根据预设测量精度在所述第一范围内确定预设数量的测量孔位,其中,所述测量孔位之间具体为阵列式布置;在各所述测量孔位上分别安装传感器;移动所述测量底板至测量位,基于所述测量位进行测量,从而提高了对高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量的效率和准确度。
技术领域
本发明涉及磁场测量技术领域,特别涉及一种高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量方法及装置。
背景技术
传统的电磁感应加热技术在钢铁加工工业领域得到了广泛的应用,但在加热非铁磁材料如铝或铜等材料时,其效率就会大大降低。高温超导直流感应加热是超导电力应用技术和感应加热技术的有机结合,充分利用了超导在直流环境中的低损耗特性,同时结合电磁感应技术,可实现上述非铁磁材料加工行业中挤压环节前的预热工作。
高温超导直流感应加热的工作原理为:让直流电通过由超导线圈组成的磁体产生强直流磁场并让电机驱动棒料在该直流磁场中旋转(即导体切割磁力线),从而在棒料内形成涡流并进而产生焦耳热加热棒料。
通过高温超导线圈绕制的线圈,并利用铁心,形成有效的磁体链路。在磁体励磁后需要确定气隙磁场的磁场强度,现有技术中一般通过单个传感器进行磁场测量,在测量时需要按不同方向进行移动逐个获取不同点位的磁场强度,测量过程复杂且效率低下,由于持续移动也会造成测量误差的增大,因此,如何方便、准确、高效的对高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度进行测量,是本领域亟待解决的问题。
发明内容
本发明提供一种高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量方法,用以解决现有技术中在进行高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量时,测量过程复杂且效率低下,测量误差大的问题,在测量装置的测量底板上设置有孔位,所述方法包括:
根据所述气隙磁场的分布情况确定所述测量底板上的第一范围;
根据预设测量精度在所述第一范围内确定预设数量的测量孔位,其中,所述测量孔位之间具体为阵列式布置;
在各所述测量孔位上分别安装传感器;
移动所述测量底板至测量位,基于所述测量位进行测量。
优选的,所述传感器具体为霍尔传感器,在各所述测量孔位上分别安装传感器,具体为:
将各所述传感器分别固定于各所述测量孔位上;
将各所述传感器的输出端与虚拟仪器软件开发平台LabVIEW的输入接口相连。
优选的,基于所述测量位进行测量,具体为:
使各所述传感器接收恒流源供电;
将各所述传感器将测量信号输入所述LabVIEW,以使所述LabVIEW对所述测量信号进行处理后确定测量结果。
优选的,所述测量底板上还包括第二范围,将所述第二范围内的孔位作为预留孔位。
相应地,本申请还提出了一种高温超导直流感应加热器的气隙磁场强度测量装置,在测量装置的测量底板上设置有孔位,包括:
第一确定模块,用于根据所述气隙磁场的分布情况确定所述测量底板上的第一范围;
第二确定模块,用于根据预设测量精度在所述第一范围内确定预设数量的测量孔位,其中,所述测量孔位之间具体为阵列式布置;
安装模块,用于在各所述测量孔位上分别安装传感器;
测量模块,用于移动所述测量底板至测量位,基于所述测量位进行测量。
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