第三章电感传感器介绍优秀PPT.ppt
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1、 第三章 电感传感器 第一节 自感式传感器 其次节 差动变压器 第三节 电涡流传感器 第四节 电感传感器的应用主要特点:P42 结构简洁,工作牢靠,寿命长;灵敏度高,能辨别0.01m的位移变更;精度高,线性好,非线性误差一般为0.05%0.1%。利用磁路磁阻变更引起传感器线圈的电感(自感L或互感M)变更来检测非电量的机电转换装置。P42分类:(依据变更电感的性质划分)自感L变更:自感式互感M变更:互感式自感L和互感M均变更:电涡流式 自感式传感器亦称变隙式自感传感器SS线圈线圈铁芯铁芯衔铁衔铁Usr 1.工作原理 磁路气隙变更磁路磁阻的变更变更线圈自感气隙气隙vN:线圈的匝数线圈的匝数 I:线
2、圈中的电流线圈中的电流 v:磁路磁通:磁路磁通 Rm:磁路总磁阻磁路总磁阻式中 l1、l2、l0 分别为铁芯、衔铁和气隙的长度;s1、s2、s0 分别为铁芯、衔铁和气隙的截面积;1、2、0 分别为铁芯、衔铁和气隙的导磁率,式中1=2,0=410-7 H/m。铁芯的导磁率远远大于空气的导磁率磁路的总磁阻主要由气隙长度确定变更气隙的长度或截面积变更线圈自感若气隙长度为,截面积为S,则:变气隙长度型变气隙截面积S型 2.工作特性 变气隙长度型L0L0-+L1-L2衔铁向上移动:2.工作特性 变气隙长度型L0L0-+L1-L2衔铁向下移动:1)越小,灵敏度越大,一般取0=0.10.5mm;2)L与为非
3、线性关系,且/越大,非线性越大;3)非线性与测量范围的要求相冲突,一般取/=0.10.2,所以变隙式电感式传感器用于测量微小位移时是比较精确的;4)减小与增大时引起的L变更大小不同,且越大,L相差越大。变气隙长度型灵敏度为变气隙式自感传感器的激励线圈匝数N=2500,衔铁断面积 S=44mm2,气隙初始长度l=2=0.8mm,最大位移l=0.08mm,磁导率0=410-7H/m,求线圈初始电感,电感最大变更量。变气隙截面积型灵敏度为自感L与S成线性关系,灵敏度较低螺管式电感传感器工作原理:基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻变更;线圈电感量:与衔铁插入深度有关;当铁芯在线圈中运动时,使线圈自感发生变更
4、。特点:结构简洁、制造简洁,灵敏度低,适用于较大位移(数毫米)测量。令线圈的长径比(l/r)足够大,则线圈内部的磁场是匀整的。此时,未插入衔铁的空心线圈自感为:当衔铁局部插入线圈时,被线圈覆盖的部分电感增大。令x为衔铁的插入深度,rc为衔铁的半径,Nx为覆盖衔铁的线圈匝数,r为衔铁的导磁率,则其增量为:自感L与x成线性关系,灵敏度较低螺管式电感传感器测量位移推杆与传感器棒内孔同心度没有要求无接触测量,工作寿命长应用:电感式传感器测液位三种自感式传感器的性能比较:1)变气隙式灵敏度最高,螺管式灵敏度最低;2)变气隙式非线性严峻,变截面式和螺管式线性好;3)变气隙式示值范围较小,变截面式和螺管式的
5、示值范 围较大。灵敏度低可由放大电路方面解决(接受差动电桥方式),故,目前螺管式自感传感器的应用越来越多。三、差动自感传感器测量电路 1.基本沟通测量电桥工作时两线圈的自感呈反相变更,形成差动输出,称之为差动自感传感器。当衔铁有位移变更时,一个线圈自感增加,另一个线圈自感减小。将两线圈接于电桥的相邻桥臂时,其输出灵敏度提高一倍,并改善了线性特性。Z1Z2R3R4UiABCDUo0021021=oULLLddd起始时,衔铁处于中间位置Z1Z2R3R4UiABCDUoddddddD+=D-=0201向左移动:ddddddD-=D+=0201向右移动:043002010RZZjLRZZZ=+=其中:
6、令衔铁左移为正方向L0L0-+L1-L2气隙减小时:即:气隙增大时:即:输出灵敏度提高一倍,改善了线性特性RL串联谐振电路的品质因数Q为:代入上式得:1)输出包含与电源同相和正交两个重量。2)Q值大可以减小正交重量。输出电压的大小可以反映衔铁的位移大小;输出电压的极性可以反映衔铁的位移方向。2带相敏整流的沟通电桥沟通电压表不能指示输出极性无法确定动铁位移方向引入相敏整流电路,以直流电压表测量电桥输出电压+-+-1)沟通电表测得的曲线2)直流电表测得的曲线 3紧耦合测量电桥 紧耦合测量电桥具有较高的稳定性和灵敏度静态时:Z1=Z2=Z,N1=N2两线圈N1与N2的耦合互感为M,且 M=KL0L0
7、:两线圈N1和N2的自感K为耦合系数紧耦合两线圈中电流方向相反:耦合系数K=-1紧耦合线圈的T 形等效电路 ZS=j(L0M)=j 2L 0 ZP=jM=jL 0 ZAC=2ZS=j 4L 0 ZAE=ZCE=ZS+ZP=jL 0 紧耦合测量电桥等效电路 (1)测量桥输出电压 初态时,动铁左移时,Z1=Z+Z,Z2=ZZ 则 动铁左移时:同理可得,动铁右移时:(2)测量桥灵敏度KB 将Z=R+jL,Z=R+jL,ZS=j2L0,ZP=-jL0分别代入紧耦合测量桥的灵敏度为 由于RL,R线圈间互感的变更量 其本质是差动输出的开磁路变压器 P49 一、工作原理 abcdcdVV铁芯线圈组合衔铁R1
8、、L1:初级线圈电阻与自感R21、R22:次级线圈电阻L21、L22:次级线圈自感M1、M2:初级线圈与两次级线圈间互感e21、e22:感应电动势u2:差动输出电压,次级线圈反向串联u2=e21-e22 初级线圈中激磁电流为:次级线圈中的磁通为:N1:初级线圈匝数;次级线圈匝数:N21=N22=N2Rm1、Rm2:和 的通道磁阻 初级线圈与两次级线圈的互感为:次级线圈中感应电动势是初级线圈电流的角频率差动变压器空载时的输出电压为:有效值:输出阻抗其大小为:衔铁在中间位置时:衔铁左移:衔铁右移:可测量位移的大小,亦能判定位移的方向。二、工作特性 1输出电压特性Um:动铁与次级某线圈完全耦合时的输
9、出电压;该线圈磁路的磁阻最小,互感M 最大,感应电动势e 最大Uo:动铁与次线某线圈完全不耦合时的输出电压,称为残余电压X:动铁与次级某线圈实际位移的范围单个次级线圈输出电压与动铁位移的关系曲线差动两线圈输出电压线性工作范围大大增加次级线圈反向串联时,差动输出电压与动铁位移关系曲线 2灵敏度 差动变压器在单位电压激励下,动铁移动单位距离时所产生的输出电压,以mv/mm/V表示,一般大于50mv/mm/V 在初级线圈热容量允许范围内适当增加激励电压 适当增加动铁截面积,以减小磁路磁阻,同时减小铁损:M ,M ,R 适当增加次级线圈的匝数N2,一般取N2=(12)N1 在低频段,若R1L1 此时,
10、适当增加激励增加激励频频率率,也可以提高灵敏度3 频率特性低频时:中频时:与无关高频时:当增加到某一数值时(视铁芯材料而异),导线存在趋肤效应使得R大幅提升。导致灵敏度下降趋肤效应频率低频率低频率高频率高v直流:电流在导线截面上匀整分布流淌v沟通:电流有集中在外部四周流淌,而在中心部位不怎么流淌的倾向,这种现象叫趋肤效应 4零点残余电压消退方法 差动变压器零点残余电压是由于结构及电磁特性不对称等多方面影响造成的,减小的方法主要是:提高差动变压器的组成结构及电磁特性的对称性 引入相敏整流电路 接受外电路补偿 三、测量电路 差动整流电路电流输出型:用于连接低阻抗负载电路电压输出型:用于连接高阻抗负
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