自动检测技术幻灯片.ppt
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1、自动检测技术课件第1页,共160页,编辑于2022年,星期二目录3.1 3.1 自感式传感器自感式传感器3.2 3.2 差动变压器差动变压器3.3 3.3 电涡流传感器电涡流传感器3.4 3.4 压磁式传感器压磁式传感器3.5 3.5 电感式传感器的信号调理电感式传感器的信号调理第2页,共160页,编辑于2022年,星期二n电感式传感器是利用非电量的变化引起传感元件线圈自感和互感的变化,从而实现非电量电测量的一种装置。n电感传感器可分为自感式、互感式和涡流式三种类型。第3页,共160页,编辑于2022年,星期二先看一个实验:先看一个实验:将一只将一只380V交流接触器线圈与交流毫安表交流接触器
2、线圈与交流毫安表串联后,接到机床用控制变压器的串联后,接到机床用控制变压器的36V交流电交流电压源上,如下图所示。开始毫安表的示值约压源上,如下图所示。开始毫安表的示值约为几十毫安。若用手慢慢将接触器的活动铁为几十毫安。若用手慢慢将接触器的活动铁心(称为衔铁)往下按时,我们会发现心(称为衔铁)往下按时,我们会发现毫安毫安表的读数逐渐减小表的读数逐渐减小。当衔铁与固定铁心之间的。当衔铁与固定铁心之间的气隙等于零时,毫安表的读数只剩下十几毫安。气隙等于零时,毫安表的读数只剩下十几毫安。第4页,共160页,编辑于2022年,星期二电感传感器的基本工作电感传感器的基本工作原理演示原理演示F F220V
3、准备工作准备工作第5页,共160页,编辑于2022年,星期二电感传感器的基本工作电感传感器的基本工作原理演示原理演示气隙变小,电感变大,电流变小气隙变小,电感变大,电流变小F F第6页,共160页,编辑于2022年,星期二3.1 自感式传感器3.1.1 单线圈自感传感器 自感式传感器亦称变隙式自感传感器或变磁阻式自感传感器,根据铁芯线圈磁路气隙的改变,引起磁路磁阻的改变,从而改变线圈自感的大小。气隙参数的改变可通过改变气隙长度和改变气隙截面积两种方式实现。传感器线圈分单线圈和双线圈两种。第7页,共160页,编辑于2022年,星期二图3-1单线圈变气隙式长度自感传感器第8页,共160页,编辑于2
4、022年,星期二n根据磁路知识,线圈自感L可按下式计算n n与电阻串联类似,串联磁路磁阻为各环节磁阻之和n n实际上由于铁芯工作于非饱和状态,此时铁芯的磁导率远远大于空气的磁导率,因而磁路的总磁阻主要由气隙的磁阻所决定。即可认为第9页,共160页,编辑于2022年,星期二n移动衔铁的位置,即可改变气隙的长度,从而引起线圈自感的变化,实现位移到电感量的变化的转换。n设初始气隙为,电感初值为,当衔铁上移时,气隙变为,可知线圈自感的变为 n当 ,将(3-5)用泰勒级数展开第10页,共160页,编辑于2022年,星期二n当衔铁下移幅度为 时,线圈自感变为 n变气隙长度型传感器 与 呈非线性关系,而且在
5、位移幅度相同但位移方向不同时,所引起的电感变化的绝对量并不完全相同。但在 的前提下,作线性化处理,可得第11页,共160页,编辑于2022年,星期二n其灵敏度为 n非线性误差为 n为提高自感传感器的灵敏度,可减小;n但 的减小又限制了测量范围,而且使非线性加重。第12页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式传感器的应用电感式传感器的应用-位移测量位移测量 轴向式轴向式电感测微电感测微器的外形器的外形 航空插头航空插头红宝石测头红宝石测头第13页,共160页,编辑于2022年,星期二其他电感测微头其他电感测微头第14页,共160页,编辑于2022年,星期二轴向式电感测微器的内部结构轴向式电
6、感测微器的内部结构 1 1引引线电缆线电缆 2 2固定磁筒固定磁筒 3 3衔铁衔铁 4 4线线圈圈 5 5测测力力弹弹簧簧 6 6防防转销转销 7 7钢钢球球导轨导轨(直(直线轴线轴承)承)8 8测测杆杆 9 9密封套密封套 10 10测测端端 11 11被被测测工件工件 12 12基准面基准面 第15页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式滚柱直径分选示意电感式滚柱直径分选示意滚滚柱直径分柱直径分选选装置装置图图 1 1气缸气缸 2 2活塞活塞 3 3推杆推杆 4 4被被测滚测滚柱柱 5 5落料管落料管 6 6电电感感测测微器微器 7 7钨钢测头钨钢测头 8 8限位限位挡挡板板 9 9
7、电电磁翻板磁翻板 1010容器(料斗)容器(料斗)第16页,共160页,编辑于2022年,星期二第17页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式滚柱直径分选装置电感式滚柱直径分选装置(外形)(外形)滑道滑道分选分选仓位仓位轴承滚子外形轴承滚子外形(参考中原量仪股份有限公司资料)(参考中原量仪股份有限公司资料)第18页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式滚柱直径分选装电感式滚柱直径分选装置置外形外形落料振动台落料振动台滑道滑道11个分选仓位个分选仓位(参考无锡市通达滚子(参考无锡市通达滚子有限公司资料)有限公司资料)废料仓废料仓第19页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式滚柱
8、直径分选界面电感式滚柱直径分选界面 分选结分选结果基本符合果基本符合 正态分布正态分布第20页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式滚柱直径分选装置电感式滚柱直径分选装置 测微仪测微仪圆柱滚子圆柱滚子第21页,共160页,编辑于2022年,星期二 自感传感器总要接入测量电路中去,有必要研究传感器相对于测量电路的等效电路。不能把它看成一个理想的纯电感L。实际上:线圈导线存在电阻Rc;传感器中的铁磁材料在交变磁场中一方面被磁化,另一方面形成涡流及损耗,这些损耗可分别用磁滞损耗电阻 和涡流损耗电阻Re表示;还存在线圈的匝间电容和电缆线分布电容,二者用C统一表示。第22页,共160页,编辑于20
9、22年,星期二图图3-2 3-2 自感传感器的等效电路自感传感器的等效电路第23页,共160页,编辑于2022年,星期二单线圈自感传感器结构虽然简单,但存在诸多缺陷,技术性能较差:n由于线圈流往负载的电流不可能为零,存在起始电流,衔铁始终受电磁引力,会引起附加误差;n非线性误差较大;n某些客观存在的干扰如电源、温度的波动,都会对输出造成影响。第24页,共160页,编辑于2022年,星期二n双线圈变气隙式自感传感器采用两个线圈激磁,工作时两线圈的自感呈反相变化,形成差动输出,因而称之为差动自感传感器。n差动自感传感器亦有变气隙长度型和变气隙截面积型,由两只完全对称的单线圈自感传感器共用一个活动衔
10、铁而构成。3.1.2 差动自感传感器第25页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-3 3-3 变气隙长度型差动自感传感器变气隙长度型差动自感传感器n设设 ,则两线圈自感分别为,则两线圈自感分别为第26页,共160页,编辑于2022年,星期二 当衔铁偏离中间位当衔铁偏离中间位置时,两个线圈的电感置时,两个线圈的电感量一个量一个增加增加,一个减小一个减小,形成形成差动形式差动形式。差动电感传感器的特点差动电感传感器的特点 1-1-差动线圈差动线圈 2-2-铁心铁心 3-3-衔铁衔铁 4-4-测杆测杆 5-5-工件工件 差动式电感传感器对差动式电感传感器对外界影响,如外界影响,如温度的变温度
11、的变化、电源频率的变化化、电源频率的变化等等基本上可以互相抵消,基本上可以互相抵消,衔铁承受的衔铁承受的电磁吸力也电磁吸力也较小较小,从而减小了测量,从而减小了测量误差。误差。第27页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-4 3-4 差动自感传感器的输出特性示意图差动自感传感器的输出特性示意图n差动自感传感器的输出特性示意图如图所示。第28页,共160页,编辑于2022年,星期二差动电感传感器的特性差动电感传感器的特性 曲线曲线1、2为为L1、L2 的特性,的特性,3为差动特性为差动特性 请分析:请分析:从曲线图可以看出,从曲线图可以看出,与与非差动非差动电感传感器相电感传感器相比较,
12、差动式电感传感比较,差动式电感传感器的器的灵敏度灵敏度、线性度线性度有有何变化?何变化?第29页,共160页,编辑于2022年,星期二采用差动结构能带来的好处:将传感器两线圈接入交流电桥的相邻两臂图图3-5 3-5 差动自感传感器接入交流电桥差动自感传感器接入交流电桥第30页,共160页,编辑于2022年,星期二n初始时,衔铁处于中间位置,即 ,而 是固定臂,于是电桥平衡,输出电压 =0。n当衔铁偏离中间位置 时,两线圈电感量(或阻抗)一增、一减第31页,共160页,编辑于2022年,星期二n此时电桥失衡,有电压输出,输出为n n因为线圈的品质因数很高,n可见,输出信号的幅值与衔铁的位移幅度成
13、正比,其相位取决于位移的方向,若衔铁上移,输出信号与激励电源同相位;若衔铁下移,输出信号与激励电源相位相差180o。第32页,共160页,编辑于2022年,星期二n若只将单线圈自感传感器接入该电桥,不妨设Z1为该单线圈自感传感器,可得 采用差动结构能带来的好处:n理论上消除了零位输出,衔铁所受电磁力平衡;n灵敏度提高一倍;n线性度得到改善(高次项能部分相互抵消);n差动形式可减弱或消除温度、电源变化及外界干扰等共模干扰的影响。因为这些干扰是以相同的方向、相同的幅度作用在两个线圈上的,所引起的自感变化的大小和符号相同,而信号调理电路实质上是将两个线圈自感的差值转换为电信号。第33页,共160页,
14、编辑于2022年,星期二自感传感器直接检测的非电量是微小位移,配合各种敏感元件,它也可完成能够转换为微小位移的其他非电量的检测。图3-6是利用自感传感器测量压力的示意图,可用来测量液位。图图3-6 3-6 利用自感传感器测量压力利用自感传感器测量压力第34页,共160页,编辑于2022年,星期二n图3-7所示为采用差动自感传感器测量压力差的原理结构。若 ,则衔铁处于对称位置,即处于零位,此时有 ;若 时,则下面的电感增大,上面电感减小,压力差与电感变化具有确切对应关系。如果某密闭压力容器内部储存的是具有固定密度的液体,则其底部压力与顶部压力之差和液位之间将具有确切对应关系,则图3-7可用来测量
15、其液位。第35页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-7 3-7 采用差动自感传感器测量压力差采用差动自感传感器测量压力差第36页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式轮廓仪电感式轮廓仪 旁向式旁向式电感电感 测微头测微头第37页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式圆度计原理电感式圆度计原理 该圆度计采用该圆度计采用旁向式电感测微头旁向式电感测微头第38页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式圆度测试系统电感式圆度测试系统旁向式电感测微头旁向式电感测微头第39页,共160页,编辑于2022年,星期二电感式圆度测量系统外形电感式圆度测量系统外形(参考(参考洛阳汇智测控
16、技术有限公司资料)洛阳汇智测控技术有限公司资料)旋转盘旋转盘测量头测量头第40页,共160页,编辑于2022年,星期二圆度测量打印圆度测量打印第41页,共160页,编辑于2022年,星期二粗糙度仪外形粗糙度仪外形金刚石测头金刚石测头第42页,共160页,编辑于2022年,星期二目录3.1 3.1 自感式传感器自感式传感器3.2 3.2 差动变压器差动变压器3.3 3.3 电涡流传感器电涡流传感器3.4 3.4 压磁式传感器压磁式传感器3.5 3.5 电感式传感器的信号调理电感式传感器的信号调理第43页,共160页,编辑于2022年,星期二 复习电工知识:复习电工知识:差动整流电路差动整流电路中
17、用到的中用到的“单相变压器单相变压器”有有一一个一次线圈个一次线圈,有,有两个二次线圈两个二次线圈。当一次线圈加上交流激磁电压当一次线圈加上交流激磁电压Ui后,将在二后,将在二次线圈中产生感应电压次线圈中产生感应电压UO O。在全波整流电路中,。在全波整流电路中,两个二次线圈串联两个二次线圈串联,总电压等于,总电压等于两个二次线圈的两个二次线圈的电压之和电压之和。n3.2 差动变压器第44页,共160页,编辑于2022年,星期二第45页,共160页,编辑于2022年,星期二差动变压器的工作原理差动变压器的工作原理 差动变压器是把差动变压器是把被测位移量被测位移量转换为一次线圈与二次转换为一次线
18、圈与二次线圈间的线圈间的互感量互感量M的变化的变化的装置。由于两个二次线圈采用差的装置。由于两个二次线圈采用差动接法,故称为差动变压器。目前应用最广泛的结构型式是螺动接法,故称为差动变压器。目前应用最广泛的结构型式是螺线管式差动变压器。线管式差动变压器。在差动变压器的线框上绕有一组输入线圈(称一次线圈)在差动变压器的线框上绕有一组输入线圈(称一次线圈);在同一线框的;在同一线框的上端上端和和下端下端再绕制两组再绕制两组完全对称的线圈完全对称的线圈(称二次线圈),它们(称二次线圈),它们反向串联反向串联,组成,组成差动输出差动输出形式。图中形式。图中标有黑点的一端称为标有黑点的一端称为同名端同名
19、端,通俗的说法是指线圈的,通俗的说法是指线圈的“头头”。第46页,共160页,编辑于2022年,星期二差动变压器式传感器的等效电路差动变压器式传感器的等效电路 结构特点:结构特点:两个二次线圈两个二次线圈反向串联,组成反向串联,组成差动输出形式。差动输出形式。请将二次线请将二次线圈圈N21、N22的有的有关端点正确地连关端点正确地连接起来,并指出接起来,并指出哪两个为输出端哪两个为输出端点。点。第47页,共160页,编辑于2022年,星期二n3.2.1 工作原理n差动变压器将位移量转换为线圈间互感的变化。n它实质上是种变压器,主要由原边绕组、副边绕组和铁芯组成。n它往往做成差动结构形式,副边两
20、个绕组进行“差接”。在其原边绕组施加激励电压后,由于互感系数变化,副边差接绕组的感应电势将相应地发生变比。n由于它结构简单测量精度较高、测量范围宽,作为位移传感器得到广泛应用。其中螺管式差动变压器是差动变压器的主要结构形式。第48页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-8 3-8 螺管式差动变压器结构示意图螺管式差动变压器结构示意图第49页,共160页,编辑于2022年,星期二差动变压器主要由线圈、铁芯组成。线圈由初级线圈和次级线圈组成。线圈中插入圆柱形铁心b。图中所示为三段式差动变压器,即线圈骨架分成三段,中间为初级线圈,上下为次级线圈。线圈绕制方式多为初级在内,次级在外;差动变压器
21、的电气连接方法如图3-9所示,次级线圈S1和S2反极性串联。第50页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-9 3-9 差动变压器的电气连接方法差动变压器的电气连接方法第51页,共160页,编辑于2022年,星期二差动变压器的工作原理可以用变压器原理解释,所不同的是一般变压器的磁路是闭合的、而差动变压器的磁路是不闭合的。一般变压器的初次级间的互感系数是常数,差动变压器的初次级之间的互感是随衔铁移动而作相应的变化。差动变压器的工作正是建立在互感变化的基础上。第52页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-10 3-10 差动变压器输出特性曲线差动变压器输出特性曲线实际的差动变压器当铁
22、芯位于线圈中心位置时,输出电压值不为零,而是 ,称为零点残余电压。因此差动变压器的实际输出特性如图3-10(a)中虚线所示。第53页,共160页,编辑于2022年,星期二n产生零点残余电压的原因主要有:n1)由于两个次级线圈的绕制在工艺上不可能完全一致,因此它们的等效参数(互感、自感和损耗电阻)不可能完全相等。初级线圈中铜损和铁损的存在以及匝间寄生电容的存在使激励电流与所产生的磁通之间有相位差。上述因素就使两个次级线圈的感应电势不仅数值不等,并且相位也不相同。这是零点残余电压中基波分量产生的原因。n2)由于磁滞损耗和铁磁饱和的影响,使得激励电流与磁通波形不致,导致产生非正弦波磁通,从而在次级线
23、圈感应出非正弦波电势,其主要是含三次谐波。这是零点残余电压中所含高次谐波产生的原因。第54页,共160页,编辑于2022年,星期二n零点残余电压的存在,使差动变压器在机械零位附近的灵敏度下降,非线性误差增大,降低了它在零位附近的分辨率。n消除或减小零点残余电压般可采用以下方法:1)设计和加工应尽量保证线圈和磁路对称,结构上可附加磁路调节机构。其次,应选用高导磁率、低矫顽磁力、低剩磁感应的导磁材料,并将导磁体加以热处理,消除残余应力,以提高磁性能的均匀性和稳定性。在选取磁路工作点时,应使其不工作在磁化曲线饱和区。2)选用合适的测量电路,如相敏检波和差动整流电路,其直流输出不仅可以鉴别铁心位移方向
24、,而且可以减小或消除零点残余电压。第55页,共160页,编辑于2022年,星期二n3)采用补偿电路,为常采用的零点残余电压补偿电路原理图。消除零点残余电压的补偿电路有四种:附加串联电阻以消除基波同相成分;附加并联电阻以消除基波正交成分;附加并联电容。改变相移,补偿高次谐波分量;附加反馈绕组和反馈电容,以补偿基波及高次谐波分量。串联电阻的阻值很小,为0.55,并联电阻的阻值为数十到数百千欧;并联电容的数值在数百PF范围。实际数值通常由实验来确定。第56页,共160页,编辑于2022年,星期二图图3-11 3-11 差动变压器的零位补偿差动变压器的零位补偿第57页,共160页,编辑于2022年,星
25、期二n3.2.2 输出特性n1 等效电路n忽略实际差动变压器中的涡流损耗、铁损和寄生电容等,其等效电路如图3-12所示。图图3-12 3-12 差动变压器的等效电路差动变压器的等效电路第58页,共160页,编辑于2022年,星期二可列出如下方程:可列出如下方程:第59页,共160页,编辑于2022年,星期二n当铁芯位于中间位置时,当铁芯位于中间位置时,=0 =0n铁芯向上位移时,铁芯向上位移时,n铁芯向下位移时,铁芯向下位移时,第60页,共160页,编辑于2022年,星期二n2 灵敏度n指在单位电压激励下,铁心移动单位距离时的输出电压变化量,其量纲为mv/mm/V。一般螺管式差动变压器的灵敏度
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