• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Doğrusal Dəyişən Diferensial Transformer LVDT

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Əsas Elektrik
0
China

Doğrusal Değişken Diferansiyel Dönüşücü Nədir

LVDT-nin Tərifçisi

Terim LVDT Doğrusal Değişken Diferansiyel Dönüşücü anlamına gəlir. Bu, doğrusal hərəkəti elektrik sinyalına çeviren ən çox istifadə olunan indüktiv transduser-dür.

Bu dönüşücünün ikinci dövründən alınan çıxış diferansiyeldir, bu səbəbdən belə adlandırılır. Bu, digər indüktiv transduserlərlə müqayisədə daha dəqiq bir indüktiv transduserdir.

LVDT-nin Quruluşu

Quruluşun Aslı Mərhələləri

  • Dönüşücü, S1 və S2 iki ikinci dövringi və P birincidən ibarətdir (bu silindrik formada olan və nüvəni ehtiva edən boş bir qutudur).

  • İki ikinci dövringin eyni sayda sarımları var və onları birincidən tərəf-tərəfə yerləşdiririk.

  • Birinci dövring AC mənbəyə birləşdirilir ki, bu da havada boşluq yaradır və ikinci dövringlərdə voltajlar induksiya olunur.

  • Nüvəsi olan silindrik forması içində hərəkət edə bilən yumşaq demir nüvə yerləşdirilir və ölçüləcək yerdeyişmə nüvəyə birləşdirilir.

  • Demir nüvə genelliklə yüksək penetrasiyalıdır, bu da LVDT-də harmoniklərin azalmasına və yüksək həssaslığa kömək edir.

  • LVDT-xi elektrostatik və elektromagnit qoruyucu kimi işlətmək üçün nüfuz edən bir nikel çələklər qutusuna yerləşdiririk.

  • İki ikinci dövringi belə birləşdiririk ki, nəticədə alınan çıxış iki dövringin voltajlarının fərqidir.

Doğrusal Değişken Diferansiyel Dönüşücü

İşləmə Prinsipi və İşləmə Modu

Birincidən AC mənbəyə birləşdirildiyi üçün, LVDT-nin ikinci dövringində dəyişən akım və voltajlar yaradılır. İkinci dövring S1-də e1 və S2-də e2 voltajları yaradılır. Buna görə, diferansiyel çıxış:

Bu tənlik, LVDT-nin işləmə prinsipini izah edir.
doğrusal değişken diferansiyel dönüşücü
İndi, nüvənin yerləşdiyi üç hal göstəriləcək və LVDT-nin işləməsini izah edəcək:

  • HAL I Nüvə nöqtəvi pozisyonda olduğunda (yerdeyişmə olmasa)
    Nüvə nöqtəvi pozisyonda olduğunda, iki ikinci dövringin bağlanan fluxları bərabər olduğu üçün, hər iki dövringdə induksiya olunan EMF bərabərdir. Buna görə, yerdeyişmə olmayanda, eout qiyməti sıfırdır, çünki e1 və e2 bərabərdir. Bu, yerdeyişmənin olmamasını göstərir.

  • HAL II Nüvə nöqtəvi pozisyondan yuxarıya yerləşdirildiyi zaman (referans nöqtəsinin yuxarısına yerdeyişmə)
    Bu halda, S1 ikinci dövringin bağlanan fluxu S2-dən daha çoxdur. Bu səbəbdən, e1, e2-dən daha böyük olacaq. Buna görə, çıxış voltajı eout müsbət olacaq.

  • HAL III Nüvə nöqtəvi pozisyondan aşağıya yerləşdirildiyi zaman (referans nöqtəsinin aşağısına yerdeyişmə). Bu halda, e2-nin həcmi e1-dən daha böyük olacaq. Buna görə, çıxış eout mənfi olacaq və referans nöqtəsinin aşağısındakı çıxışı göstəricək.

Çıxış VS Nüvə Yerdeyişməsi Doğrusal xətt, çıxış voltajının nüvə yerdeyişməsi ilə doğrusal olaraq dəyişdiyini göstərir.
çıxış və nüvə yerdeyişməsi
LVDT-də induksiya olunan voltajın həcmi və işarəsi haqqında bəzi vacib nöqtələr

  • Ya mənfi ya da müsbət olan voltajın dəyişmə miqdarı, nüvənin hərəkətinin miqdarına nisbətən orantılıdır və doğrusal hərəkətin miqdarını göstərir.

  • Çıxış voltajının artırılması və ya azalması, hərəkətin istiqamətini müəyyənləşdirir.

  • LVDT-nin çıxış voltacı, nüvə yerdeyişməsinin doğrusal funksiyasıdır.

LVDT-nin Avtomatları

  • Yüksek Aralıq – LVDT-lər yerdeyişmənin ölçülənməsi üçün çox yüksək aralığa malikdir. Onları 1,25 mm-dən 250 mm-ə qədər yerdeyişmələrin ölçməsi üçün istifadə etmək olar.

  • Sürtünmə Zədələri Yok – Nüvə boş bir formada hərəkət etdiyindən, sürtünmə zədəsi kimi yerdeyişmə girişinin zədələnməsi yoxdur, bu da LVDT-ni çox dəqiq cihaz edir.

  • Yüksek Giriş və Yüksek Həssaslıq – LVDT-nin çıxışı o qədər yüksəkdir ki, amplitifikasiya ehtiyacı yoxdur. Transduser, tipik olaraq 40V/mm həssaslığa malikdir.

  • Aşağı Histerizis – LVDT-lər aşağı histerizis göstərir və bu səbəbdən, təkrarlama bütün şərtlərdə mükəmməldir.

  • Aşağı Güc İstifadəsi – Güc təxminən 1W-dir, bu, digər transduserlərlə müqayisədə çox aşağıdır.

  • Elektrik Sinyallarına Doğrudan Çevirilmə – Onlar doğrusal yerdeyişməni elektrik voltaja çevirir, bu da prosesləşdirmək üçün asandır.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir