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TQG2B 基于超導體的防爆磁通門傳感器在強磁場下的零漂移測量

更新時間:2026-03-21  點擊次數: 15次

在強磁場干擾的防爆場景(如大型電機、磁懸浮設備)中,傳統霍爾或磁阻傳感器易受外場影響產生零點漂移,而基于超導量子干涉器件(SQUID)的磁通門技術,利用超導體的邁斯納效應與約瑟夫森結的量子特性,可實現零漂移、高線性度的磁場與速度測量。

技術原理與防爆適配:

超導磁通門結構:采用高Tc YBCO(釔鋇銅氧)薄膜在藍寶石基片上制備環形超導環,環上刻蝕兩個對稱的拾取線圈。當被測速度引起目標磁場(如齒輪齒)周期性變化時,磁通量變化被超導環捕捉,經SQUID讀出,靈敏度可達1nT/√Hz,且外場(≤1T)下零點漂移<0.1nT。

本安化與熱管理:SQUID工作于77K(液氮溫區),通過閉循環斯特林制冷機(功率50W,本安電源供電,限流1A)維持低溫。制冷機與防爆外殼(Ex d IIC T4,壁厚10mm)間采用真空絕熱層(真空度<10?? Pa)與紫銅熱沉連接,確保外殼表面溫度<40℃,無熱燃風險。

強磁場屏蔽:在超導探頭外設置雙層屏蔽,內層為坡莫合金(μ-metal,μ≥10?,厚度1低頻磁場,外層為鋁(厚度5mm)屏蔽高頻干擾,使外場對測量影響降低60dB。

測試驗證:

零漂移測試:在±1T外場變化下,傳感器輸出零點漂移僅0.05nT/h,較傳統磁通門(漂移>10nT/h)提升3個數量級。

防爆安全:滿功率工作時,制冷機與SQUID總功耗<100W,外殼表面溫度38℃,短路測試無爆炸風險,符合Ex d IIC T4 Gb與Ex ia IIC T4 Ga雙重認證。

應用價值:為強磁場環境下的防爆速度監測提供了“零漂移+高抗擾"的解決方案。





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