Delovanje induktivnega pretvornika in njegove aplikacije

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





Induktivni pretvornik je samodejno ustvarjajoči se tip, sicer pasivni pretvornik. Prva vrsta, kot je samogeneriranje, uporablja načelo temeljnega električni generator . Načelo električnega generatorja je, ko gibanje med vodnikom in magnetnim poljem povzroči napetost znotraj dirigent . Gibanje med vodnikom in poljem lahko zagotovimo s transformiranimi meritvami. Induktivni pretvornik (elektromehanski) je električna naprava, ki se uporablja za pretvorbo fizičnega gibanja v spreminjanje znotraj induktivnosti. Ta članek govori o tem, kaj je induktivni pretvornik, vrste pretvornika , načelo dela in njegove uporabe

Vrste induktivnih pretvornikov

Na voljo sta dve vrsti induktivnih pretvornikov, kot sta enostavna induktivnost in medsebojna induktivnost z dvema tuljavama. Najboljši primer induktivnega pretvornika je LVDT. Prosimo, poglejte to povezavo, če želite izvedeti več o tem vezje induktivnega pretvornika njegove prednosti in slabosti, kot so LVDT (linearni spremenljiv diferenčni transformator).




induktivni pretvornik

induktivni pretvornik

1). Preprosta induktivnost

Pri tej vrsti induktivnega pretvornika se kot pretvornik uporablja preprosta enojna tuljava. Ko se mehanski element, katerega premik je treba izračunati, premakne, bo spremenil prepustnost pretočne poti, ki se ustvari iz vezja. Spreminja induktivnost vezje kot tudi enakovreden izhod. Vezje o / p je mogoče neposredno prilagoditi glede na vhodno vrednost. Zato neposredno zagotavlja ventil parametra, ki ga je treba izračunati.



2). Medsebojna induktivnost z dvema tuljavama

V tej vrsti pretvornika sta nameščeni dve različni tuljavi. V primarni tuljavi lahko vzbujanje generiramo z zunanjim virom energije, medtem ko lahko v naslednji tuljavi dosežemo izhod. Tako mehanski vhod kot izhod sta sorazmerna.

Načelo delovanja induktivnega pretvornika

Načelo delovanja induktivnega pretvornika je indukcija magnetnega materiala. Tako kot upornost električnega vodnika je odvisna od različnih dejavnikov. Indukcija magnetnega materiala je lahko odvisna od različnih spremenljivk, kot so sukanje tuljave nad materialom, velikost magnetnega materiala in prepustnost toka.

delo z induktivnim pretvornikom

delo z induktivnim pretvornikom

Magnetni materiali se uporabljajo v pretvornikih na poti toka. Med njimi je nekaj zračne reže. Sprememba induktivnosti vezja lahko nastane zaradi spremembe zračne reže. V večini teh pretvornikov se uporablja predvsem za pravilno delovanje instrumenta. Induktivni pretvornik uporablja tri delovna načela, ki vključujejo naslednje.


  • Sprememba samoindukcije
  • Sprememba medsebojne induktivnosti
  • Proizvodnja vrtinčnih tokov

Sprememba samoindukcije

Vemo, da lahko samoinduktivnost tuljave izpeljemo s

L = N2 / R

Kjer je 'N' število zvitkov tuljave

„R“ je odpor magnetnega vezja

Nenaklonjenost 'R' lahko dobimo z naslednjo enačbo

R = l / µA

Tako lahko enačba induktivnosti postane naslednja

L = N2 µA / l

Kje

A = To je prečni prerez tuljave

l = dolžina tuljave

µ = prepustnost

Vemo, da je geometrijski faktor faktorja G = A / l, potem bo enačba induktivnosti postala taka.

L = N2 µG

Samoinduktivnost se spremeni s spremembo števila zasukov, geometrijskega faktorja oblike 'G' in prepustnosti 'µ'.
Če je na primer nekaj premika sposobno spremeniti zgoraj navedene dejavnike, ga je mogoče izračunati neposredno glede na induktivnost.

Sprememba medsebojne induktivnosti

Tu pretvorniki delujejo po principu spremembe medsebojne induktivnosti. Za vednost uporablja več tuljav. Te tuljave vključujejo lastno induktivnost, ki sta označeni z L1 in L2. Skupno induktivnost med tema dvema zasukoma lahko dobimo z naslednjo enačbo.

M = √ L1. L2

Zato se skupna induktivnost spremeni z nestabilno samoinduktivnostjo, sicer z nestabilno sklopitvijo koeficienta 'K'. Tu je koeficient spenjanja odvisen predvsem od smeri in razdalje med obema tuljavama. Posledično lahko premik izmerimo tako, da pritrdimo eno tuljavo in pomaknemo sekundarno tuljavo. Ta tuljava se lahko premika po viru napajanja, katerega premik je treba izračunati. Spremembo medsebojne induktivnosti lahko povzroči sprememba razdalje spenjanja koeficienta premika. Ta medsebojna sprememba induktivnosti se prilagodi z merjenjem in premikom.

Proizvodnja vrtinčnih tokov

Kadar se prevodni ščit nahaja blizu nosilca tuljave Izmenični tok (izmenični tok) , se lahko tok sproži znotraj ščita, ki je znan kot 'EDDY CURRENT'. Tovrstno načelo se uporablja v induktivnih pretvornikih. Ko je prevodna plošča nameščena v bližini tuljave, ki nosi izmenični tok, bodo znotraj plošče ustvarjeni vrtinčni tokovi. Plošča, ki prenaša vrtinčne tokove, ustvarja lastno magnetno polje, ki deluje proti magnetnemu polju plošče. Tako se bo magnetni tok zmanjšal.

Ker se tuljava nahaja v bližini tuljave, ki nosi izmenični tok, lahko v njej inducira tekoči tok, ki nato ustvari lasten tok, da zmanjša pretok tokovne tuljave, zato bo spremenjena induktivnost tuljave. Tu je tuljava nameščena bližje plošči, nato se ustvari visok vrtinčni tok in velik padec znotraj induktivnosti tuljave. Tako se bo s spreminjanjem razdalje med tuljavo in ploščo spremenila induktivnost tuljave. Načelo, kot je spreminjanje razdalje tuljave ali plošče s pomočjo merjene veličine, lahko uporabimo pri meritvah premika.

Uporaba induktivnih pretvornikov

Uporaba teh pretvornikov vključuje naslednje.

  • Uporaba teh pretvornikov najdemo v senzorji bližine za merjenje položaja, sledilne ploščice, dinamičnega gibanja itd.
  • Ti pretvorniki se večinoma uporabljajo za odkrivanje vrste kovine, za iskanje izgubljenih delov, sicer štejejo predmete.
  • Ti pretvorniki se uporabljajo tudi za zaznavanje gibanja naprav, ki vključujejo tračni transporter in dvigalo za žlice itd.

Prednosti in slabosti induktivnega pretvornika

Prednosti induktivnega pretvornika vključujejo naslednje.

  • Odzivnost tega pretvornika je velika
  • Učinki obremenitve se bodo zmanjšali.
  • Močno proti ekološkim količinam

Pomanjkljivosti induktivnega pretvornika vključujejo naslednje.

  • Območje delovanja se bo zmanjšalo zaradi neželenih učinkov.
  • Delovna temperatura mora biti pod Curiejevo temperaturo.
  • Občutljiv na magnetno polje

Gre torej za induktivne pretvornike, ki delujejo po principu spremembe induktivnosti zaradi kakršne koli pomembne spremembe v znesku, ki ga je treba izračunati. Na primer, LVDT je ena vrsta induktivnega pretvornika, ki se uporablja za izračun premika nihanja napetosti med dvema sekundarnima napetostma, ki sta nič drugega kot rezultat indukcije zaradi spremembe pretoka sekundarne tuljave zaradi premika železne palice.