FR2563368A1 - Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique - Google Patents

Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique Download PDF

Info

Publication number
FR2563368A1
FR2563368A1 FR8406284A FR8406284A FR2563368A1 FR 2563368 A1 FR2563368 A1 FR 2563368A1 FR 8406284 A FR8406284 A FR 8406284A FR 8406284 A FR8406284 A FR 8406284A FR 2563368 A1 FR2563368 A1 FR 2563368A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
temperature
thermal compensation
magnetic
curie point
ambient temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8406284A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2563368B1 (fr
Inventor
Jacques Guillaumin
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jeumont Schneider SA
Original Assignee
Jeumont Schneider SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jeumont Schneider SA filed Critical Jeumont Schneider SA
Priority to FR8406284A priority Critical patent/FR2563368B1/fr
Priority to CA000478775A priority patent/CA1226341A/fr
Priority to DE8585400729T priority patent/DE3566186D1/de
Priority to US06/722,334 priority patent/US4704578A/en
Priority to ES542171A priority patent/ES8704665A1/es
Priority to EP85400729A priority patent/EP0161174B1/fr
Priority to BR8501811A priority patent/BR8501811A/pt
Priority to IN294/MAS/85A priority patent/IN164640B/en
Priority to PT80313A priority patent/PT80313B/pt
Priority to ZA852940A priority patent/ZA852940B/xx
Priority to MX205031A priority patent/MX158953A/es
Publication of FR2563368A1 publication Critical patent/FR2563368A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2563368B1 publication Critical patent/FR2563368B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/008Details of transformers or inductances, in general with temperature compensation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Switches That Are Operated By Magnetic Or Electric Fields (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN PROCEDE DE COMPENSATION THERMIQUE DES CIRCUITS MAGNETIQUES DONT LES PERTES AUGMENTENT EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE. SELON L'INVENTION LE PROCEDE CONSISTE A PLACER UNE PASTILLE D'UN MATERIAU DONT LA PERMEABILITE MAGNETIQUE EST UNE FONCTION DECROISSANTE DE LA TEMPERATURE ET LE POINT DE CURIE SENSIBLEMENT EGAL A LA VALEUR MAXIMALE EVENTUELLE DE LA TEMPERATURE AMBIANTE, A PROXIMITE IMMEDIATE DU CIRCUIT MAGNETIQUE. APPLICATION AUX DISPOSITIFS DE DETECTION AVEC SECURITE DE MASSES METALLIQUES.

Description

-1- 2563368
PROCEDE DE COMPENSATION THERMIQUE
D'UN CIRCUIT MAGNETIQUE
La présente invention concerne un procédé de compensation thermique d'un circuit magnétique dont les pertes augmentent en fonction de
la température ambiante.
Un tel procédé peut être avantageusement utilisé dans le dispositif détecteur de masses métalliques comportant des moyens de sécurité décrit dans le brevet francais 2 469 722. Ce dispositif, notamment utilisé pour détecter le passage des roues d'un wagon, comprend un circuit oscillant série à entrefer ouvert vers la zone de détection constituant un capteur, un oscillateur relié au circuit oscillant et
un circuit d'exploitation du coefficient de surtension du circuit oscil-
lant. Ce circuit oscillant comporte des bobines en fils de cuivre.
Le fonctionnement d'un tel dispositif repose sur le fait que lorsqu'une masse métallique se trouve à proximité de l'entrefer, le coefficient de surtension du circuit oscillant diminue. Cette diminution indique la présence de la masse métallique. Pour augmenter la sensibilité du détecteur, il est souhaitable, lorsqu'aucune masse métallique n'est proche du circuit, que les pertes dues aux courants de Foucault soient très faibles, donc que le coefficient de surtension du circuit
oscillant soit élevé. Or on constate que lorsque la température am-
biante augmente, les pertes, dues notamment à l'augmentation de la résistance du cuivre constituant les bobines, augmentent; ceci entraîne une diminution du coefficient de surtension qui altère le
niveau de surtension du détecteur.
Le but de la présente invention est d'obvier à ces inconvénients
et pour ce faire elle a pour objet un procédé de compensation thermi-
que d'un circuit magnétique.
Selon la présente invention, le procédé de compensation thermique d'un circuit magnétique dont les pertes augmentent en fonction de la température consiste à disposer à proximité immédiate du circuit magnétique une pastille constituée d'un matériau dont la perméabilité magnétique est une fonction décroissante de la température et le point de Curie sensiblement égal à la valeur maximale éventuelle
de la température ambiante.
- 2 - 2563368
Ce procédé de compensation thermique peut être favorablement
appliqué à un circuit oscillant incluant une inductance.
Lorsqu'il est appliqué à la compensation thermique d'un détecteur de masses métalliques du type comprenant un circuit oscillant série à entrefer ouvert, il consiste à disposer à proximité immédiate de l'une des extrémités du noyau magnétique une pastille constituée d'un matériau dont la perméabilité magnétique est une fonction décroissante de la température et le point de Curie sensiblement
égal - à la valeur maximale éventuelle de la température ambiante.
De préférence, le matériau constituant la pastille est choisi dans le groupe comprenant le fer doux et le ferro-nickel et a un point de Curie de l'ordre de 40 . à 50 C. La présente invention sera mieux comprise et d'autres buts, avantages et caractéristiques de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation de l'inven-
tion, description à laquelle un dessin est annexé.
La figure unique représente schématiquement un capteur constitué d'un circuit oscillant à entrefer ouvert, auquel est appliqué le procédé
de compensation thermique.
En référence à cette figure, le circuit oscillant est constitué d'un condensateur 5 à faibles pertes et d'une inductance 3, 4 connectée en série avec le condensateur 5. L'inductance est constituée par deux enroulements identiques reliés en série et bobinés respectivement sur les deux branches d'un noyau magnétique en U 6 constituant un entrefer ouvert. Le circuit oscillant se ferme sur un générateur
2 de courant alternatif qui alimente le circuit.
Une pastille 1, constituée d'un matériau dont la perméabilité magné-
tiqueest une fonction décroissante de la température et le point de Curie sensiblement égal à la valeur maximale éventuelle de la
température ambiante, est placée à proximité immédiate de l'induc-
tance. Elle peut être rendue solidaire, par collage ou moulage de
la résine d'imprégnationentourant l'un des enroulements de l'induc-
tance, par exemple de l'enroulement 3. Cette pastille est placée dans le champ magnétique du capteuret étant conductrice, elle est donc le siège de courants de Foucault. Quand la température augmente, on se rapproche du point de Curie du matériau constituant la pastille, et la perméabilité de celui-ci diminue, ce qui entraîne la diminution des courants de Foucault et donc des pertes dans la pastille. Ceci compense l'augmentation des pertes due notamment à l'augmentation de la résistance du cuivre des bobines. Il en résulte donc que lors d'une augmentation de la température ambiante, le coefficient de
surtension du circuit oscillant ne varie pratiquement pas car la dimi-
nution de celui-ci due à la résistance du cuivre constituant les enrou-
lements est compensée par une augmentation due à la diminution
de la perméabilité du matériau constituant la pastille.
Ainsi ce procédé de compensation thermique permet de conserver un
coefficient de surtension du circuit oscillant constant lors d'une-
augmentation de la température ambiante et par suite, le détecteur peut présenter en permanence une grande stabilité et une grande
sensibilité.
D'autre part, ce procédé de compensation thermique est intéressant dans les dispositifs de sécurité car, la pastille pouvant être rendue solidaire du capteur, une élévation accidentelle du coefficient de
surtension, due à la disparition de la pastille, ne peut se produire.
Bien qu'un seul mode de réalisation de l'invention ait été décrit, il est évident que toute modification apportée par l'Homme de l'Art dans l'esprit de l'invention ne sortirait pas du cadre de la présente invention. -4 -

Claims (4)

REVENDICATIONS
1- Procédé de compensation thermique d'un circuit magnétique dont les pertes augmentent en fonction de la température ambiante, caractérisé en ce que l'on dispose à proximité immédiate dudit
circuit magnétique, une pastille (1) d'un matériau dont la perméabi-
lité magnétique est une fonction décroissante de la température
et le point de Curie sensiblement égal à la valeur maximale éven-
tuelle de la température ambiante.
2 - Procédé de compensation thermique d'un circuit oscillant incluant une inductance (3, 4) caractérisé en ce que l'on dispose à proximité immédiate de ladite inductance (3, 4) une pastille (1) d'un matériau dont la perméabilité magnétique est une fonction décroissante de la température et le point de Curie sensiblement égal à la
valeur maximale éventuelle de la température ambiante.
3 - Procédé de compensation thermique d'un détecteur de masses métalliques du type comprenant un circuit oscillant série à entrefer ouvert caractérisé en ce que l'on dispose à proximité immédiate de l'une des extrémités du noyau magnétique, une pastille d'un
matériau dont la perméabilité magnétique est une fonction décrois-
sante de la température et le point de Curie sensiblement égal
à la valeur maximale éventuelle de la température ambiante.
4 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé
en ce que le point de Curie dudit matériau est de l'ordre de 45
à 50 C.
- Procédé selon l'une quelconque des renvendications I à 4 caractérisé en ce que ledit matériau est choisi dans le groupe comprenant
le fer doux et le ferro-nickel.
FR8406284A 1984-04-20 1984-04-20 Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique Expired FR2563368B1 (fr)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8406284A FR2563368B1 (fr) 1984-04-20 1984-04-20 Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique
CA000478775A CA1226341A (fr) 1984-04-20 1985-04-10 Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique
US06/722,334 US4704578A (en) 1984-04-20 1985-04-12 Thermal compensation method for a magnetic circuit having an oscillating circuit with an inductance coil
ES542171A ES8704665A1 (es) 1984-04-20 1985-04-12 Procedimiento de compensacion termica de un circuito magne- tico
EP85400729A EP0161174B1 (fr) 1984-04-20 1985-04-12 Procédé de compensation thermique d'un circuit magnétique
DE8585400729T DE3566186D1 (en) 1984-04-20 1985-04-12 Method for the thermal compensation of a magnetic circuit
BR8501811A BR8501811A (pt) 1984-04-20 1985-04-16 Processo de compensacao termica de um circuito magnetico
IN294/MAS/85A IN164640B (fr) 1984-04-20 1985-04-17
PT80313A PT80313B (pt) 1984-04-20 1985-04-18 Processo de compensacao termica de um circuito magnetico
ZA852940A ZA852940B (en) 1984-04-20 1985-04-19 Method for the thermal compensation of a magnetic circuit
MX205031A MX158953A (es) 1984-04-20 1985-04-19 Mejoras a procedimiento de compensacion termica de un circuito magnetico

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8406284A FR2563368B1 (fr) 1984-04-20 1984-04-20 Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2563368A1 true FR2563368A1 (fr) 1985-10-25
FR2563368B1 FR2563368B1 (fr) 1987-06-19

Family

ID=9303358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8406284A Expired FR2563368B1 (fr) 1984-04-20 1984-04-20 Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4704578A (fr)
EP (1) EP0161174B1 (fr)
BR (1) BR8501811A (fr)
CA (1) CA1226341A (fr)
DE (1) DE3566186D1 (fr)
ES (1) ES8704665A1 (fr)
FR (1) FR2563368B1 (fr)
IN (1) IN164640B (fr)
MX (1) MX158953A (fr)
PT (1) PT80313B (fr)
ZA (1) ZA852940B (fr)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH674896A5 (fr) * 1987-11-20 1990-07-31 Vibro Meter Ag
US6246229B1 (en) * 1999-05-12 2001-06-12 Bently Nevada Corporation Method and apparatus for controlling the temperature stability of an inductor using a magnetically coupled metallic object
US20100147832A1 (en) * 2008-12-16 2010-06-17 Barker Iii Charles R Induction cookware identifying

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3194998A (en) * 1961-12-13 1965-07-13 Gen Electric Magnetic temperature-compensating structure
US3440718A (en) * 1965-07-12 1969-04-29 Physical Sciences Corp Method of temperature compensating an electrical apparatus
US3663913A (en) * 1967-12-22 1972-05-16 Tohoku Metal Ind Ltd Core coil having a improved temperature characteristic
US3662307A (en) * 1968-12-12 1972-05-09 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Flyback transformer
CH509573A (de) * 1969-06-06 1971-06-30 Vibro Meter Ag Wechselstrom-Messanordnung mit einem Weggeber
US3891918A (en) * 1971-03-23 1975-06-24 James F Ellis Linear displacement transducer utilizing an oscillator whose average period varies as a linear function of the displacement
US3848466A (en) * 1974-01-30 1974-11-19 Atomic Energy Commission Magnetic temperature sensor
DE2643413A1 (de) * 1976-09-27 1978-03-30 Siemens Ag Induktiver messwertaufnehmer nach dem wirbelstromprinzip
US4270487A (en) * 1977-10-27 1981-06-02 Hitachi, Ltd. Developer regulating device in developing apparatus
SU681365A1 (ru) * 1978-03-07 1979-08-25 Московское Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им.Н.Э.Баумана Индуктивно-вихретоковый датчик с температурной самокомпенсацией
JPS54134462A (en) * 1978-04-11 1979-10-18 Nippon Kokan Kk Eddy flow system range finder
FR2469722A1 (fr) * 1979-11-12 1981-05-22 Saxby Dispositif detecteur de masses metalliques comportant des moyens de securite
US4449094A (en) * 1981-06-10 1984-05-15 Westinghouse Electric Corp. Temperature compensated magnetic damping assembly for induction meters

Also Published As

Publication number Publication date
ES542171A0 (es) 1987-04-16
PT80313A (fr) 1985-05-01
ZA852940B (en) 1985-11-27
CA1226341A (fr) 1987-09-01
MX158953A (es) 1989-03-31
EP0161174A1 (fr) 1985-11-13
EP0161174B1 (fr) 1988-11-09
US4704578A (en) 1987-11-03
BR8501811A (pt) 1985-12-17
DE3566186D1 (en) 1988-12-15
PT80313B (pt) 1987-05-29
ES8704665A1 (es) 1987-04-16
FR2563368B1 (fr) 1987-06-19
IN164640B (fr) 1989-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4302674A (en) Infrared radiation detecting apparatus and method of manufacturing it
CA2633123A1 (fr) Disjoncteur et procede pour la detection indirecte de courant provenant de tension de bilame et determination de temperature de bilame et temperature de bilame dependante corrigee
CN113346637B (zh) 一种用于无线充电系统中异物危害消除的方法
US5141334A (en) Sub-kelvin resistance thermometer
US4035692A (en) Resistor protection systems
US12066336B2 (en) Isolated temperature sensing for hems contacts
JPS6155803B2 (fr)
EP1004166A1 (fr) Capteur de proximite inductif a circuit oscillant a reaction inductive
US3312895A (en) Transmission line monitor apparatus utilizing electromagnetic radiation between the line and a remote point
CA1226341A (fr) Procede de compensation thermique d'un circuit magnetique
FR2571845A1 (fr) Systeme de mesure de distance inductif sans contact, notamment pour la detection du niveau d'un bain de metal liquide
EP0317497A3 (fr) Détecteur de position
ATE363079T1 (de) Leiterrahmen mit niedrigem temperaturkoeffizienten für integrierte schaltungen sowie integrierte schaltungen mit einem solchen leiterrahmen
GB1230002A (fr)
US8040651B2 (en) Method and circuit for protecting a MOSFET
JPH0311420B2 (fr)
US4135402A (en) Thermocouple temperature detecting assembly
FR2859022A1 (fr) Dispositif pour mesurer l'intensite d'un courant fort parcourant un fil
KR200251672Y1 (ko) 감온 히터와 그 구동 회로
FR2550398A1 (fr) Regulateur electronique pour alternateur, a regulation continue de la tension d'alimentation de la bobine d'excitation en fonction de la temperature
FR2557752A1 (fr) Dispositif et procede de controle et de regulation de la temperature d'une resistance electrique chauffante
FR2814242A1 (fr) Dispositif de mesure ponctuelle d'un champ magnetique radiofrequence d'amplitude et de frequence constantes
SU1137334A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
JP4313499B2 (ja) 超伝導放射線検出器
JPS5537978A (en) Superconductive magnetism measuring element

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse