一种铁磁构件防腐涂层测厚装置的制作方法

文档序号:18446562发布日期:2019-08-16 22:28阅读:165来源:国知局
一种铁磁构件防腐涂层测厚装置的制作方法

本实用新型属于无损检测领域,涉及一种基于双绕组变压器结构的铁磁构件防腐涂层测厚装置。



背景技术:

铁磁构件防腐涂层测厚是无损检测领域的重要应用,防腐涂层厚度的准确测量对重大装备的使用寿命、工矿企业的安全生产都具有重要意义。双绕组变压器在电力行业广泛使用,是一种典型的单相变压器,其工作原理是,一次侧线圈通入电流激发磁场,所产生的主磁通在铁芯内部流通,同时交链一次侧线圈和二次侧线圈,二次侧线圈两端会感应出电压。一次侧线圈输入电压与二次侧线圈端电压之比近似为匝数比。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种基于双绕组变压器结构的铁磁构件防腐涂层测厚装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种铁磁构件防腐涂层测厚装置,包括一次侧铁芯、二次侧铁芯、铁磁构件、防腐涂层、一次侧线圈、二次侧线圈、信号源、电压表,其特征在于含防腐涂层的铁磁构件置于一次侧铁芯与二次侧铁芯之间,充当磁路的一部分。

本实用新型中的一次侧铁芯、二次侧铁芯和铁磁构件的磁导率较高,磁阻很小,而防腐涂层的磁导率较低,磁阻很大。因此,防腐涂层的厚度对磁路磁阻大小起决定作用,而磁路磁阻的变化会导致主磁通的变化,进而改变二次侧线圈端电压的大小。通过对不同防腐涂层厚度的铁磁构件进行标定实验,即可得出防腐涂层厚度与二次侧线圈端电压之间的函数关系。

本实用新型的工作过程是,如图1所示,含防腐涂层的铁磁构件置于一次侧铁芯与二次侧铁芯之间,充当磁路的一部分。信号源向一次侧线圈提供激励电流,生成主磁通,一次侧铁芯、二次侧铁芯、防腐涂层和铁磁构件共同构成主磁通的磁路。由于一次侧铁芯、二次侧铁芯和铁磁构件的磁阻较小,防腐涂层的磁阻较大,所以防腐涂层的厚度对磁路磁阻大小起决定作用。磁路磁阻的变化会影响主磁通的大小,进而改变二次侧线圈端电压的大小。利用电压表测量二次侧线圈端电压的大小,再对照防腐涂层厚度与二次侧线圈端电压之间的函数关系,即可实现铁磁构件防腐涂层测厚。

本实用新型将双绕组变压器结构与防腐涂层测厚相结合,结构简单,使用方便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图1中:1一次侧铁芯,2二次侧铁芯,3铁磁构件,4防腐涂层,5一次侧线圈,6二次侧线圈,7信号源,8电压表。

具体实施方式

如图1所示,将一次侧线圈缠绕在一次侧铁芯,一次侧线圈的两个端子与信号源相连,将二次侧线圈缠绕在二次侧铁芯,二次侧线圈的两个端子与电压表相连,含防腐涂层的铁磁构件置于一次侧铁芯与二次侧铁芯之间,紧密接触。信号源向一次侧线圈提供激励电流,产生主磁通,一次侧铁芯、二次侧铁芯、防腐涂层和铁磁构件共同构成主磁通的磁路。预先对不同防腐涂层厚度的铁磁构件进行标定实验,得出防腐涂层厚度与二次侧线圈端电压之间的函数关系。针对待测铁磁构件,利用电压表测量二次侧线圈端电压的大小,再对照防腐涂层厚度与二次侧线圈端电压之间的函数关系,即可实现铁磁构件防腐涂层测厚。

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