ES2626043T3 - Procedimiento y dispositivo para determinar la propiedad magnética de un paquete de chapas - Google Patents

Procedimiento y dispositivo para determinar la propiedad magnética de un paquete de chapas Download PDF

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ES2626043T3
ES2626043T3 ES13828904.6T ES13828904T ES2626043T3 ES 2626043 T3 ES2626043 T3 ES 2626043T3 ES 13828904 T ES13828904 T ES 13828904T ES 2626043 T3 ES2626043 T3 ES 2626043T3
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Markus BORZ
Friedrich FÜREDER-KITZMÜLLER
Michael HASLMAYR
Stefan Schuster
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Abstract

Dispositivo para determinar la propiedad magnética de un paquete de chapas (3) con un núcleo ferromagnético (4), con un dispositivo excitador (7, 17, 24), que presenta una fuente de alimentación (8) y un circuito resonante eléctrico (10) excitado por la fuente de alimentación (8), que comprende un capacitor (9) y un devanado excitador (5) previsto en el núcleo (4) y eléctricamente conectado al capacitor (9), devanado excitador (5) que está equipado para generar un flujo magnético (12) en el núcleo (4) para un circuito magnético (13) y con un dispositivo de medición (14), que presenta un devanado de medición (6) previsto en el núcleo (4) y acoplado magnéticamente con el devanado excitador (5), estando equipada la fuente de alimentación (8) para excitar el circuito resonante (10) a una oscilación (23) con la frecuencia de resonancia (fres) del circuito resonante (10), caracterizado porque la fuente de alimentación (8) presenta un inversor (18) que, junto con el circuito resonante (10) del dispositivo excitador (7), forma un inversor de circuito resonante (19).

Description

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DESCRIPCION
Procedimiento y dispositivo para determinar la propiedad magnetica de un paquete de chapas Campo tecnico
La invencion se refiere a un procedimiento y a un dispositivo para determinar la propiedad magnetica de un paquete de chapas con un nucleo ferromagnetico, con un dispositivo excitador, que presenta una fuente de alimentacion y un circuito resonante electrico excitado por la fuente de alimentacion, que comprende un capacitor y un devanado excitador previsto en el nucleo y electricamente conectado al capacitor, devanado excitador que crea un flujo magnetico en el nucleo para un circuito magnetico, y con un dispositivo de medicion, que presenta un devanado de medicion previsto en el nucleo y magneticamente acoplado con el devanado excitador.
Estado de la tecnica
Con el fin de determinar o medir la propiedad magnetica de un paquete de chapas, se sabe a partir del estado de la tecnica (AT391522B) como crear con una bobina excitadora, fijada sobre una culata en forma de U o sobre un nucleo, un flujo electromagnetico que se cierra sobre el paquete de chapas formando un circuito magnetico. La bobina excitadora es alimentada a este respecto por una fuente de tension alterna. Mediante una bobina de medicion acoplada magneticamente con la bobina excitadora, que tambien esta fijada en el nucleo, puede deducirse ahora la propiedad magnetica del paquete de chapas. En caso de que con este procedimiento o este dispositivo deban medirse perdidas de histeresis, resultarla desventajoso un factor de perdida electrica relativamente alto en la fuente de alimentacion del dispositivo, para poder detectar los llmites de la curva de histeresis. Tanto mas cuanto que se trata de medir, en cuanto a sus propiedades magneticas, paquetes de chapas para maquinas electricas de alta potencia.
Por lo demas se sabe, en el caso de sensores de corriente parasita (DE1773501A), como conmutar en paralelo la bobina excitadora de un condensador, para darle as! al dispositivo excitador una caracterlstica de resonancia distinta a la del dispositivo de medicion. La frecuencia de resonancia del circuito resonante formado por devanado excitador y condensador se diferencia de la frecuencia de excitacion del oscilador que excita el circuito resonante, como fuente de alimentacion, a una oscilacion forzada. Este dispositivo tambien conduce de forma desventajosa a un factor de perdida electrica relativamente alto en su fuente de alimentacion. Ademas, los sensores de corriente parasita no son apropiados para la medicion de perdidas por histeresis.
Otras publicaciones previas relevantes son: JPH11101863, JPH06194436, JPH08278358, WO2011/012159 y JP2006090825.
Exposicion de la invencion
La invencion se plantea por tanto el objetivo de modificar de manera sencilla desde el punto de vista constructivo un dispositivo del tipo ilustrado al principio de tal manera que, con este, puedan medirse -en cuanto a sus propiedades magneticas, en particular por lo que respecta a las perdidas magneticas- de manera energeticamente eficiente incluso paquetes de chapas que son apropiados para absorber densidades de flujo magnetico relativamente altas.
La invencion alcanza el objetivo planteado porque la fuente de alimentacion excita el circuito resonante a una oscilacion con la frecuencia de resonancia del circuito resonante.
Si la fuente de alimentacion excita el circuito resonante a una oscilacion con la frecuencia de resonancia del circuito resonante, pueden medirse incluso paquetes de chapas con alto coeficiente de saturacion de manera extraordinariamente eficiente tambien por lo que respecta a sus perdidas de histeresis. A excepcion de las perdidas de potencia efectiva ohmicas puede mantenerse en el dispositivo excitador concretamente la energla necesaria para un flujo magnetico relativamente alto en el paquete de chapas para impulsar la bobina excitadora o almacenarse de manera intermedia en el condensador. De acuerdo con la invencion pueden medirse as! los valores de saturacion positivos y negativos de la curva o lazo de histeresis con potencia reactiva total relativamente reducida varias veces a lo largo del devanado de medicion. El dispositivo puede destacar, por tanto, por su funcionamiento relativamente economico. Ademas puede prescindirse de medidas adicionales para la compensacion de la corriente reactiva, lo que puede aprovechare para una reduccion de costes adicional del dispositivo.
En general cabe mencionar que el paquete de chapas puede ser un estator, un rotor o tambien otro componente electrico de una maquina electrica. Por paquete de chapas pueden entenderse piezas de chapa unidas de manera aislante o acero electrico. Por ejemplo el material backlack para unir las piezas de chapa puede ser apto para formar un paquete de chapas. Ademas cabe mencionar, en general, que por propiedad magnetica de un paquete de chapas pueden entenderse en particular las perdidas magneticas del paquete de chapas, que pueden consistir en perdidas por corrientes parasitas y/o perdidas por histeresis.
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La medicion en el paquete de chapas puede efectuarse de manera especialmente eficiente energeticamente si la fuente de alimentacion excita el circuito resonante a una oscilacion libre. Tras una carga del circuito resonante por la fuente de alimentacion, al dispositivo excitador no tiene que alimentarse por tanto concretamente ninguna energla electrica adicional, de modo que es posible una medicion autarquica de las propiedades magneticas. Esto puede conducir, entre otras cosas, a una medicion especialmente estable por lo que respecta a las perturbaciones. Ventajosamente, el circuito resonante puede excitarse a una oscilacion libre durante toda la deteccion de datos de medicion.
Si la fuente de alimentacion excita el circuito resonante a una oscilacion forzada, puede aumentarse adicionalmente la precision del procedimiento de medicion mediante mediciones repetidas a maxima amplitud de tension de la oscilacion de excitacion para la creacion del flujo magnetico. El dispositivo puede medir asl, de manera extraordinariamente reproducible, la propiedad magnetica de un paquete de chapas. Ademas, con estas mediciones repetidas con una oscilacion de resonancia en la bobina excitadora puede darse la posibilidad de aumentar aun mas, usando un calculo de errores, por ejemplo la desviacion estandar, la precision de los datos de medicion. Ventajosamente, el circuito resonante puede excitarse a una oscilacion forzada durante toda la deteccion de datos de medicion.
La medicion en el paquete de chapas puede efectuarse de manera especialmente eficiente energeticamente si la fuente de alimentacion excita el circuito resonante a una oscilacion temporalmente libre y temporalmente forzada. Tras una carga del circuito resonante, por ejemplo como consecuencia de la oscilacion forzada, por la fuente de alimentacion, al dispositivo excitador no tiene que alimentarse por tanto concretamente ninguna energla electrica adicional, de modo que es posible una medicion autarquica de las propiedades magneticas. Esto puede conducir, entre otras cosas, a una medicion especialmente estable por lo que respecta a las perturbaciones. Ventajosamente, el circuito resonante puede excitarse a una oscilacion mixta de este tipo (oscilacion forzada y libre) durante toda la deteccion de datos de medicion.
La amplitud de la oscilacion para la creacion del flujo electromagnetico puede mantenerse al maximo durante la propia medicion en caso de perdidas efectivas en el circuito resonante, al coincidir la frecuencia de excitacion de la fuente de alimentacion con la frecuencia de resonancia del circuito resonante. La energla electrica del circuito resonante consumida como potencia efectiva puede ser reemplazada concretamente por la fuente de alimentacion.
Para un dispositivo relativamente robusto y eficiente energeticamente, la fuente de alimentacion puede presentar un inversor que forma, junto con el circuito resonante del dispositivo excitador, un inversor de circuito resonante. Ademas pueden reducirse con ello considerablemente los costes de produccion del dispositivo. Puede crearse asl un dispositivo economico.
Una deteccion de datos de medicion fiable puede obtenerse si el inversor aplica una tension al circuito resonante.
La eficiencia energetica del dispositivo puede aumentarse aun mas si el inversor de circuito resonante presenta un conmutador, que conmuta el inversor de manera resonante. Esta conmutacion resonante, es decir la conmutacion a voltaje cero o disyuncion-regulacion, puede excitar aun mas concretamente la oscilacion de resonancia del circuito resonante y crear un flujo magnetico aumentado sin un suministro de energla adicional para el dispositivo excitador.
Puede conseguirse una simplicidad constructiva si el circuito resonante esta configurado como circuito oscilante en serie.
Para mejorar la senal de las magnitudes electricas medidas por el circuito resonante, el circuito resonante puede presentar una bobina de reactancia.
Si el circuito resonante, para variar su frecuencia de resonancia fres presenta al menos un capacitor de tamano variable, puede medirse un mayor espectro de potencia del paquete de chapas por lo que respecta a perdidas magneticas. Un ancho de banda de la frecuencia de resonancia de 50 Hz a 10 kHz puede resultar ventajoso. Con una frecuencia de resonancia baja pueden detectarse, por ejemplo, preferentemente perdidas de histeresis, para lo cual pueden ser aptas frecuencias de resonancias superiores para detectar las perdidas de corriente parasita.
El circuito resonante puede presentar, de manera constructivamente sencilla, un elemento capacitor que puede conectarse y desconectarse mediante un interruptor, para variar asl su frecuencia de resonancia fres. Sobra mencionar en general que los elementos capacitores pueden ser, por ejemplo, condensadores.
La invencion se ha planteado ademas el objetivo de crear un procedimiento para determina la propiedad magnetica, en particular por lo que respecta las perdidas magneticas, de un paquete de chapas, que sea extraordinariamente eficiente energeticamente.
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La invencion alcanza este objetivo planteado porque el circuito resonante para la creacion del flujo electromagnetico se excita a una oscilacion con su frecuencia de resonancia.
Si el circuito resonante para la creacion del flujo electromagnetico se excita a una oscilacion con su frecuencia de resonancia, un procedimiento especialmente eficiente energeticamente puede posibilitar la determinacion de valores de saturacion de un paquete de chapas, con el fin de determinar as! las perdidas magneticas, preferiblemente perdidas por histeresis, y como consecuencia de ello las perdidas maximas.
Se obtienen condiciones de procedimiento sencillas al excitar el circuito resonante a una oscilacion libre. Concretamente puede bastar simplemente con aprovechar un comportamiento de oscilacion decreciente libre del circuito resonante para una deteccion de datos de medicion suficiente. Ventajosamente, el circuito resonante puede excitarse a una oscilacion libre durante toda la deteccion de datos de medicion.
La precision de la deteccion de datos de medicion para la determinacion de valores de saturacion del paquete de chapas puede aumentarse al excitar el circuito resonante a una oscilacion forzada. Mediante el mayor numero de oscilaciones iguales detectadas de manera repetida desde el punto de vista de la tecnica de medicion puede darse concretamente la opcion de usar un procedimiento para la correccion de errores, con el fin de aumentar adicionalmente la precision del procedimiento. Ventajosamente, el circuito resonante puede excitarse a una oscilacion mixta de este tipo (oscilacion forzada y libre) durante toda la deteccion de datos de medicion.
Condiciones de procedimiento sencillas y aun as! eficientes energeticamente se obtienen al excitar el circuito resonante a una oscilacion temporalmente libre y temporalmente forzada. Gracias a los datos de medicion relativos a la oscilacion libre puede medirse por ejemplo un comportamiento de oscilacion decreciente libre del circuito resonante, lo que puede contribuir a una alta precision en la determinacion de las perdidas magneticas. Ventajosamente, el circuito resonante puede excitarse a una oscilacion forzada y libre durante toda la deteccion de datos de medicion.
El procedimiento puede mejorarse adicionalmente, por lo que respecta a su precision en la determinacion de valores de saturacion del paquete de chapas, al ser la frecuencia de excitacion y la frecuencia de resonancia del circuito resonante iguales. De esta manera puede posibilitarse concretamente poner a disposicion un mayor numero de datos de medicion redundantes para la determinacion de la propiedad magnetica del paquete de chapas.
Si para la determinacion de la propiedad magnetica del paquete de chapas se varla la frecuencia de resonancia del circuito resonante, puede medirse un mayor espectro de potencia del paquete de chapas por lo que respecta a las perdidas magneticas. Un ancho de banda de la frecuencia de resonancia de 50 Hz a 10 kHz puede resultar aqul ventajoso. Con una frecuencia de resonancia baja pueden detectarse, por ejemplo, preferentemente perdidas de histeresis, para lo cual pueden ser aptas frecuencias de resonancia superiores para la deteccion de las perdidas de corriente parasita.
Pueden obtenerse condiciones de manejo sencillas en el procedimiento variando el tamano del capacitor. Esta variacion puede producirse, por ejemplo, variando el tamano del capacitor electrico en el circuito resonante, al conectarse o desconectarse capacitores a o del circuito resonante a traves de interruptores.
En la determinacion de la propiedad magnetica del paquete de chapas puede diferenciarse entre perdidas por corrientes parasitas y perdidas por histeresis, haciendose funcionar el circuito resonante sucesivamente con dos frecuencias de resonancia diferentes. Un ancho de banda de la frecuencia de resonancia de 50 Hz a 10 kHz puede resultar aqul ventajoso. Con una frecuencia de resonancia baja pueden detectarse, por ejemplo, preferentemente perdidas de histeresis, para lo cual pueden ser aptas frecuencias de resonancia superiores para la deteccion de las perdidas de corriente parasita.
El procedimiento puede mejorarse si, basandose en los datos de medicion registrados, se determina un modelo matematico de la curva de histeresis, que se tiene en cuenta al determinar la propiedad magnetica del paquete de chapas. El area de la curva de histeresis puede representar concretamente una medida de las perdidas magneticas. Para la determinacion de un modelo matematico de la curva de histeresis pueden usarse los mas diversos procedimientos. Por ejemplo puede servir para ello una funcion de Langevin, para describir la histeresis matematicamente con un modelo parametrico. Los parametros para esta funcion pueden determinarse a partir de los datos de medicion reales o estimarse a partir de los mismos. Otras funciones son concebibles en general.
Si en el modelo matematico se tiene en cuenta el entrehierro como corte tangencial de la curva de histeresis, puede mejorarse el procedimiento en la precision. Para entrehierros pequenos puede asumirse concretamente, como una buena aproximacion, que el entrehierro corta tangencialmente la curva de histeresis con una recta. Si el entrehierro se tiene en cuenta en esta consideracion en el modelo matematico, puede diferenciarse entre influencia del entrehierro e influencia del paquete de chapas.
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La precision del procedimiento puede aumentarse aun mas si al determinar las propiedades magneticas del paquete de chapas se realiza una comparacion entre datos de medicion de referencia en un paquete de chapas de referencia y los datos de medicion registrados. Para ello puede usarse ventajosamente un puente de medicion.
Breve descripcion de los dibujos
En las figuras se representa con mas detalle por ejemplo el objeto de la invencion con ayuda de ejemplos de realizacion. Muestran
la figura 1 una vista esquematica de un dispositivo de acuerdo con la invencion para la medicion de una
propiedad magnetica de un paquete de chapas segun un primer ejemplo de realizacion,
la figura 2 una vista esquematica de un dispositivo excitador alternativo con respecto al de la figura 1 segun
un segundo ejemplo de realizacion,
la figura 3 el circuito resonante de la figura 2 con un detalle del capacitor,
la figura 4 una evolucion de senal relativa a una oscilacion libre,
la figura 5 una evolucion de senal relativa a una oscilacion forzada,
la figura 6 una evolucion de senal relativa a una oscilacion temporalmente libre y temporalmente forzada y
la figura 7 una vista esquematica de otro dispositivo excitador alternativo con respecto al de la figura 1 segun
un tercero ejemplo de realizacion.
Modo de realizacion de la invencion
El dispositivo 1 representado en la figura 1 segun un primer ejemplo de realizacion para medir perdidas magneticas, por ejemplo usando la curva de histeresis 2, de un paquete de chapas 3 presenta un nucleo 4 ferromagnetico. Alrededor de este nucleo 4 estan previstos dos devanados, concretamente un devanado excitador 5 y un devanado de medicion 6, que estan acoplados magneticamente. El devanado excitador 5 forma parte de un dispositivo excitador 7, que comprende ademas una fuente de alimentacion 8 y un capacitor 9. El dispositivo excitador 7 y el capacitor 9 estan conectados electricamente a un circuito oscilador en serie 10. Este capacitor 9 puede estar formado, por ejemplo, por uno o varios elementos capacitores interconectados, por ejemplo un condensador o varios condensadores.
La fuente de alimentacion 8 electrica esta representada, segun la figura 1, como una fuente de corriente 11 regulable a traves de una tension de control y genera en el circuito resonante 10 una corriente ie(t), creando el devanado excitador 5 un flujo magnetico 12 en el nucleo 4 que conduce a un circuito magnetico 13. En este circuito magnetico 13 se situan el paquete de chapas 3, el nucleo 4 y los entrehierros que se producen entre el nucleo 4 y el paquete de chapas 3. El circuito magnetico 13 conduce por tanto a traves del paquete de chapas 3.
El devanado de medicion 6 forma parte de un dispositivo de medicion 14, que esta acoplado magneticamente con el devanado excitador 5. Preferiblemente, el dispositivo excitador 7 y el devanado de medicion 6 presentan diferente numero de espiras. Desde el devanado de medicion 6 realizado como bobina se capta la tension de medicion um(t) a traves de un aparato de medicion de tension 15, tension um(t) que se tiene en cuenta al determinar la propiedad magnetica del paquete de chapas 3. Para generar ahora altas densidades de flujo en el paquete de chapas 3 y poder alcanzar al mismo tiempo, pese a ello, una eficiencia energetica especialmente alta, el circuito resonante 10 es excitado por la fuente de alimentacion 8 con la frecuencia de resonancia fres del circuito resonante 10.
El circuito resonante 10 puede, tal como se representa en las figuras 4, 5 y 6, oscilar de manera diferente con la frecuencia de resonancia fres.
Por ejemplo, se excita un circuito resonante 10 a una oscilacion libre 16 con la frecuencia de resonancia fres = \/-\JLC del circuito resonante 10, tal como puede identificarse tal oscilacion 16 segun la figura 4. Esta experimenta, por oscilacion 16 debido a resistencias electricas, no representadas con mas detalle, una atenuacion. Para la implementacion de esta excitacion se remite a un dispositivo excitador 17 de la figura 7, que representa una realizacion alternativa a la del dispositivo excitador 7 representado segun la figura 1, con lo cual se forma un segundo ejemplo de realizacion. Asl, de la figura 7 puede derivarse una fuente de tension 22 que puede conectarse y desconectarse a traves de un conmutador-inversor 28, y que se usa para cargar el capacitor 9 y por tanto para excitar el circuito resonante 10 a una oscilacion 16 atenuada libre segun la figura 4.
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Alternativamente a la figura 7, en la figura 5 el circuito resonante 10 se excita con una oscilacion forzada 23 con ayuda de la tension u(t), lo que conduce a una corriente de excitacion ie(t). Ventajosamente, la frecuencia de
excitacion f coincide aqui con la frecuencia de resonancia fres -\I4LC del circuito resonante 10. Por tanto puede compensarse la atenuacion que surge debido a la potencia efectiva del circuito resonante 10 y crearse siempre un flujo electromagnetico 12 con alta densidad de flujo. Como puede observarse aqui, esta oscilacion 23 puede mantener la amplitud, pese a las perdidas efectivas, en el circuito resonante. Esto aumenta considerablemente la precision del procedimiento para la determinacion de la propiedad magnetica del paquete de chapas 3.
Si la frecuencia de excitacion f se escoge tan larga que se ajusta una oscilacion 16 atenuada libre con la frecuencia de resonancia fres = 1/4IX', el circuito resonante 10 tambien puede excitarse con una combinacion de oscilacion temporalmente forzada 23 y oscilacion temporalmente atenuada libre 16. En la figura 6 se representa como solicitar el circuito resonante 10 temporalmente con una excitacion u(t), antes de admitir una oscilacion libre 16. Mediante esta excitacion previa con una oscilacion forzada 23 esta ademas cargado el capacitor 9 lo suficiente para la oscilacion libre 16, lo que hace que el procedimiento pueda manejarse de forma especialmente rapida y sencilla. Para ello puede usarse, por ejemplo, el dispositivo excitador 24 representado segun la figura 2.
Este dispositivo excitador 24 segun la figura 2 presenta ademas una realizacion especialmente robusta de la fuente electrica para la fuente de alimentacion 8 del circuito resonante 10. Aqui se usa un inversor 18, que forma junto con el circuito resonante 10 un inversor de circuito resonante 19. El inversor 18 aplica una tension alterna u(t) al circuito resonante 10, lo que conduce a una corriente de excitacion ie(t). Ademas, el inversor 18 se controla de manera resonante en el sentido de una conmutacion por voltaje cero, al activar un conmutador 20, al pasar por cero la tension de carga, el interruptor 21 pertinente.
El circuito resonante 10 de la figura 2, representado con mas detalle segun la figura 3, muestra en su capacitor 9 un elemento capacitor 91 que puede conectarse y desconectarse. Para ello se activa el interruptor 27. Tambien pueden preverse varios capacitores 91 que pueden conectarse y desconectarse - lo cual no esta representado con mas detalle. Con el elemento capacitor 91 que puede conectarse y desconectarse puede ajustarse la frecuencia de resonancia fres del circuito resonante 10 conforme a los requisitos de medicion, porque as! puede cambiarse el tamano del capacitor 9 en funcion del elemento capacitor 90 y el elemento capacitor 91. As! puede medirse un mayor espectro de potencia del paquete de chapas 3 por lo que respecta a perdidas magneticas. Un ancho de banda de la frecuencia de resonancia de 50 Hz a 10 kHz es aqui ventajoso. Con una frecuencia de resonancia baja pueden detectarse preferentemente perdidas de histeresis, siendo apta una frecuencia de resonancia superior a esta para la deteccion preferente de perdidas por corrientes parasitas. La misma funcion la ofrece tambien el circuito resonante 10 representado segun la figura 3.
La bobina de reactancia 25 en el circuito resonante 10 se usa para mejora la senal ie(t).
Tal como puede derivarse de la figura 1, respecto a la tension de medicion um(t) captada por el devanado de medicion 6 realizado como bobina de medicion se recurre tambien a la corriente de excitacion ie(t) para la medicion de la propiedad magnetica del paquete de chapas 3. As! es posible, concretamente, representar la curva de histeresis 2, para determinar con ello la propiedad magnetica del paquete de chapas 3. Para ello se determina, a partir de la tension de medicion um(t), el flujo magnetico a traves de un integrador 26, mediante el cual puede determinarse la densidad de flujo magnetico B. La corriente de excitacion ie(t) sirve para determinar la intensidad de campo magnetico H, de modo que conociendo H y B puede trazarse la curva de histeresis. Para una mayor sensibilidad se mantiene baja la relacion del entrehierro con respecto a la trayectoria magnetica efectiva.
Tomando como base los datos de medicion registrados es tambien posible determinar un modelo matematico de la curva de histeresis 2, tal como se indica en la figura 1. El area de la curva de histeresis 2 representa concretamente una medida de las perdidas magneticas. Para la determinacion de un modelo matematico de la curva de histeresis 2 pueden usarse lo mas diversos procedimientos. Por ejemplo puede servir para ello una funcion de Langevin, para describir la histeresis matematicamente con un modelo parametrico. Los parametros para esta funcion pueden determinarse a partir de los datos de medicion reales o estimarse a partir de los mismos. En el modelo matematico se tiene en cuenta el entrehierro como corte tangencial de la curva de histeresis 2, lo que aumenta la precision del procedimiento. Una comparacion entre datos de medicion de referencia en un paquete de chapas de referencia, no representado con mas detalle, y los datos de medicion registrados desde el paquete de chapas 3 sometido a prueba puede aumentar adicionalmente esta precision. Para ello puede usarse un puente de medicion no representado con mas detalle.

Claims (18)

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    15
    20
    25
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    REIVINDICACIONES
    1. Dispositivo para determinar la propiedad magnetica de un paquete de chapas (3) con un nucleo ferromagnetico (4), con un dispositivo excitador (7, 17, 24), que presenta una fuente de alimentacion (8) y un circuito resonante electrico (10) excitado por la fuente de alimentacion (8), que comprende un capacitor (9) y un devanado excitador (5) previsto en el nucleo (4) y electricamente conectado al capacitor (9), devanado excitador (5) que esta equipado para generar un flujo magnetico (12) en el nucleo (4) para un circuito magnetico (13) y con un dispositivo de medicion (14), que presenta un devanado de medicion (6) previsto en el nucleo (4) y acoplado magneticamente con el devanado excitador (5), estando equipada la fuente de alimentacion (8) para excitar el circuito resonante (10) a una oscilacion (23) con la frecuencia de resonancia (fres) del circuito resonante (10), caracterizado porque la fuente de alimentacion (8) presenta un inversor (18) que, junto con el circuito resonante (10) del dispositivo excitador (7), forma un inversor de circuito resonante (19).
  2. 2. Dispositivo segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la fuente de alimentacion (8) excita el circuito resonante (10) a una oscilacion libre (16).
  3. 3. Dispositivo segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la fuente de alimentacion (8) excita el circuito resonante (10) o bien a una oscilacion forzada (23) o bien a una oscilacion temporalmente libre y temporalmente forzada (16, 23).
  4. 4. Dispositivo segun la reivindicacion 3, caracterizado porque la frecuencia de excitacion (f) de la fuente de alimentacion (8) coincide con la frecuencia de resonancia (fres) del circuito resonante (10).
  5. 5. Dispositivo segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el inversor de circuito resonante (19) presenta un conmutador (20) que conmuta el inversor (18) de manera resonante.
  6. 6. Dispositivo segun una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el circuito resonante (10) presenta una bobina de reactancia (25) para mejorar la senal.
  7. 7. Dispositivo segun una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el circuito resonante (10) presenta, para la modificacion de su frecuencia de resonancia (fres), al menos un capacitor (9) de tamano variable.
  8. 8. Dispositivo segun la reivindicacion 7, caracterizado porque el circuito resonante (10) presenta un elemento capacitor (91) que puede conectarse y desconectarse mediante un interruptor (27).
  9. 9. Procedimiento para determinar la propiedad magnetica de un paquete de chapas (3), en el que se genera un flujo electromagnetico (12) por un devanado excitador (5) previsto en un nucleo (4), al excitarse un circuito resonante (10), que comprende el devanado excitador (5) y un capacitor (9), por una fuente de alimentacion (8) a una oscilacion (16, 23), el flujo magnetico (12) generado forma un circuito magnetico (13) a traves del paquete de chapas (3) y el nucleo (4), y se registran datos de medicion con ayuda de un devanado de medicion (6) acoplado magneticamente con el devanado excitador (5) y con ayuda de al menos estos datos de medicion se determina la propiedad magnetica del paquete de chapas (3), caracterizado porque el circuito resonante (10) para la generation del flujo electromagnetico (12) a una oscilacion (23) se excita con su frecuencia de resonancia (fres), para lo cual la fuente de alimentacion (8) presenta un inversor (18) que forma, junto con el circuito resonante (10) del dispositivo excitador (7), un inversor de circuito resonante (19).
  10. 10. Procedimiento segun la reivindicacion 9, caracterizado porque el circuito resonante (10) se excita a una oscilacion libre (16).
  11. 11. Procedimiento segun la reivindicacion 9, caracterizado porque el circuito resonante (10) se excita o bien a una oscilacion forzada (23) o bien a una oscilacion temporalmente libre y temporalmente forzada (16, 23).
  12. 12. Procedimiento segun la reivindicacion 11, caracterizado porque la frecuencia de excitacion (f) y la frecuencia de resonancia (fres) del circuito resonante (10) son iguales.
  13. 13. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 9 a 12, caracterizado porque al determinar la propiedad magnetica del paquete de chapas (3) se varla la frecuencia de resonancia (fres) del circuito resonante (10), en particular mediante el tamano del capacitor (9).
  14. 14. Procedimiento segun la reivindicacion 13, caracterizado por que, en el caso de la propiedad magnetica del paquete de chapas (3), se distingue entre perdidas por corrientes parasitas y perdidas por histeresis, en el que el circuito resonante (10) se hace funcionar sucesivamente con dos frecuencias de resonancia (fres) diferentes.
  15. 15. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 9 a 14, caracterizado por que, basandose en los datos de medicion registrados, se determina un modelo matematico de la curva de histeresis (2) que se tiene en cuenta al determinar la propiedad magnetica del paquete de chapas (3).
  16. 16. Procedimiento segun la reivindicacion 15, caracterizado porque en el modelo matematico se tiene en cuenta el 5 entrehierro como corte tangencial de la curva de histeresis (2).
  17. 17. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 9 a 16, caracterizado por que, al determinar las propiedades magneticas del paquete de chapas (3), se efectua una comparacion entre datos de medicion de referencia de un paquete de chapas de referencia y los datos de medicion registrados.
  18. 18. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 9 a 17, caracterizado porque el inversor de circuito resonante
    10 (19) presenta un conmutador (20) que conmuta el inversor (18) de manera resonante.
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