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


_LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER LVDT_

Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ինչ է գծային փոփոխական դիֆերենցիալ ձեռանշանը

LVDT-ի սահմանումը

LVDT տերմինը նշանակում է գծային փոփոխական դիֆերենցիալ ձեռանշան։ Այն ամենալայնորեն օգտագործվող էլեկտրական փոփոխական ձեռանշանն է, որը գծային շարժումը փոխում է էլեկտրական ազդանշանի:

Այս ձեռանշանի երկրորդական շղթայի դիֆերենցիալ ելքը նրա անունը է պատճառում։ Այն այլ ինդուկտիվ ձեռանշանների համեմատ շատ ճշգրիտ է:

LVDT-ի կառուցվածքը

Կառուցվածքի հիմնական բնութագրերը

  • Ձեռանշանը կազմված է մի առաջնային շղթա P և երկու երկրորդական շղթա S1 և S2, որոնք կապված են գլանային կառուցվածքի վրա (որը դատարկ է և պարունակում է կորը):

  • Երկու երկրորդական շղթաներն ունեն հավասար պտույտների քանակ և դրանք դնում են առաջնային շղթայի կենտրոնում:

  • Առաջնային շղթան կապված է AC աղբյուրի հետ, որը ստեղծում է արակայության միջոցով ֆլյուքս և ելքը ծագում է երկրորդական շղթաներում:

  • Մոտելի արագ կայուն կոր դնված է կառուցվածքի ներսում, և դիմացը կապված է կորի հետ:

  • Կորը ընդհանրապես բարձր միջոցառողություն ունի, որը օգնում է կրճատել համարյա կատարումները և բարձր ạyական հատկանիշները դիմացում:

  • LVDT-ը դնված է ներկայացված ստալային կառուցվածքում, որը կարող է առաջացնել էլեկտրական և էլեկտրոմագնիսական սահնային դիմաց:

  • Երկու երկրորդական շղթաներն կապված են այնպես, որ արդյունքը դա երկու շղթաների ելքների տարբերությունն է:

Գծային փոփոխական դիֆերենցիալ ձեռանշան

Հիմնական գործողությունը և աշխատանքը

Քանի որ առաջնային շղթան կապված է AC աղբյուրի հետ, ապա ալտերնատիվ հոսանք և լարումներ են ստեղծվում երկրորդական շղթաներում։ Երկրորդական S1-ի ելքը e1 է, իսկ երկրորդական S2-ի ելքը e2 է։ Այսպիսով, դիֆերենցիալ ելքը է՝

Այս հավասարումը բացատրում է LVDT-ի գործողության սկզբունքը:
գծային փոփոխական դիֆերենցիալ ձեռանշան
Այժմ երեք դեպք առաջանում են կորի դիրքերի համար, որոնք բացատրում են LVDT-ի աշխատանքը ներքևում քննարկված են.

  • ԴԵՊՔ I Երբ կորը գտնվում է զրոյական դիրքում (դիմացի բացակայության դեպքում)
    Երբ կորը գտնվում է զրոյական դիրքում, ապա երկու երկրորդական շղթաների հետ կապված ֆլյուքսները հավասար են, հետևաբար ելքը երկու շղթաներում էլ հավասար է։ Այսպիսով, դիմացի բացակայության դեպքում ելքի eout արժեքը զրո է, քանի որ e1 և e2 երկուսն էլ հավասար են։ Սա ցույց է տալիս, որ դիմացը չի տեղի ունենալ:

  • ԴԵՊՔ II Երբ կորը տեղաշարժվում է զրոյական դիրքից վերև (այսինքն դիմացը վերևում է հաշվարկման կետից)
    Այս դեպքում երկրորդական շղթա S1-ի հետ կապված ֆլյուքսը ավելի շատ է, քան ֆլյուքսը S2-ի հետ կապված։ Այս պատճառով e1-ը ավելի շատ է, քան e2-ը։ Այս պատճառով ելքի լարումը eout դրական է:

  • ԴԵՊՔ III Երբ կորը տեղաշարժվում է զրոյական դիրքից ներքև (այսինքն դիմացը ներքևում է հաշվարկման կետից)։ Այս դեպքում e2-ի մեծությունը ավելի շատ է, քան e1-ի մեծությունը։ Այս պատճառով ելքի լարումը eout բացասական է և ցույց է տալիս դիմացը ներքևում հաշվարկման կետից:

Ելք V Core դիմաց Գծային կորը ցույց է տալիս, որ ելքի լարումը գծային է փոփոխվում կորի դիմացի հետ:
ելքը համար կորի դիմացը
LVDT-ում ծագող լարման մեծության և նշանի մասին որոշ կարևոր նշումներ

  • Լարման փոփոխությունը, թե բացասական է, թե դրական, համամասն է կորի շարժման մեծության և ցույց է տալիս գծային շարժման մեծությունը:

  • Ելքի լարման ավելացման կամ կրճատման ուշադրությամբ կարող ենք որոշել շարժման ուղղությունը:

  • LVDT-ի ելքի լարումը գծային ֆունկցիա է կորի դիմացի հետ:

LVDT-ի առավոտները

  • Բարձր շարժման մակարդակ – LVDT-ները ունեն շատ բարձր շարժման մակարդակ դիմացի չափման համար։ Նրանք կարող են օգտագործվել 1.25 մմ մինչև 250 մմ շարժման չափման համար:

  • Ոչ կորուստային կորուստեր – Քանի որ կորը շարժվում է դատարկ կառուցվածքի ներսում, ուրեմն չկա դիմացի մուտքի կորուստ որպես կորուստային կորուստ, որը դարձնում է LVDT-ն շատ ճշգրիտ սարք:

  • Բարձր մուտք և բարձր ạyականություն – LVDT-ի ելքը այնքան բարձր է, որ չի պահանջում ոչ մի խոշորացում։ Այս ձեռանշանը ունի բարձր ạyականություն, որը ընդհանուր առմամբ է 40V/mm:

  • الواحة المنخفضة – LVDT-ները ցուցադրում են ցածր հիստերեսիս և այդ պատճառով նրանց հաշվարկը նշանակալի է բոլոր պայմաններում:

  • Ցածր էnergie ծախս – Էnergie ծախսը մոտ 1W է, որը շատ ցածր է այլ ձեռանշանների համեմատ:

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը