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


Induktiewe Omskakelaars

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Wat is Induktiewe Omskakelaars

Induktiewe omskakelaars werk op die beginsel van induktansie verandering as gevolg van enige merkbare verandering in die grootheid wat gemeet moet word. Byvoorbeeld, LVDT, 'n soort indiktiewe omskakelaar, meet verskuiving in terme van spanningverskil tussen sy twee sekondêre spanninge. Sekondêre spanninge is niks anders as die resultaat van induksie as gevolg van die vloed verandering in die sekondêre spoel met die verskuiving van die ysbalk. Hoe dan ook, LVDT word hier kortliks bespreek om die beginsel van indiktiewe omskakelaars te verduidelik. LVDT sal in 'n ander artikel meer gedetail bespreek word. Vir die tyd wees, laat ons fokus op die basiese inleiding tot indiktiewe omskakelaars.

Induktiewe Omskakelaars
'n Voorbeeld van 'n Induktiewe Omskakelaar (LVDT)

Nou, eers ons doelwit is om te vind hoe indiktiewe omskakelaars aan die werk kan word gestel. Dit kan gedoen word deur die vloed te verander met die hulp van die gemete en hierdie veranderende vloed verander duidelik die induktansie en hierdie induktansieverandering kan gekalibreer word in terme van die gemete. Daarom gebruik indiktiewe omskakelaars een van die volgende beginsels vir sy werking.

  1. Verandering van self-induktansie

  2. Verandering van wederkerige induktansie

  3. Produksie van wervelstroom

Laat ons elkeen van hierdie beginsels een vir een bespreek.

Verandering van Self-Induktansie van Induktiewe Omskakelaar

Ons weet baie goed dat self-induktansie van 'n spoel gegee word deur

Waar,
N = aantal windinge.
R = weerstand van die
magnetiese kring.

Ook weet ons dat weerstand R gegee word deur

Waar, μ = effektiewe doordrangbaarheid van die medium binne en rondom die spoel.

Waar,
G = A/l en genoem die geometriese vormfaktor.
A = oppervlakte van dwarsdoorsnyding van die spoel.
l = lengte van die spoel.

So, ons kan self-induktansie verander deur

  • Verandering in aantal windinge, N,

  • Verandering in geometriese konfigurasie, G,

  • Verandering in doordrangbaarheid

Vir die sake van begrip kan ons sê dat as die verskuiving gemeten moet word deur die indiktiewe omskakelaars, dit moet enige van die bovermelde parameters verander om 'n verandering in self-induktansie te veroorsaak.

Verandering van Wederkerige Induktansie van Induktiewe Omskakelaar

Hier omskakelaars, wat op die beginsel van wederkerige induktansieverandering werk, gebruik meerdere spoels. Ons gebruik hier twee spoels vir die sake van begrip. Beide spoels het hul eie self-induktansie. Laat ons hul self-induktansie aandui deur L1 en L2.

Wederkerige induktansie tussen hierdie twee spoels word gegee deur

Dus kan wederkerige induktansie verander word deur self-induktansie te verander of deur die koppelingkoëffisiënt, K, te verander. Die metodes om self-induktansie te verander het ons reeds bespreek. Nou hang die koppelingkoëffisiënt af van die afstand en oriëntasie tussen die twee spoels. Dus, vir die meting van verskuiving, kan ons een spoel vasmaak en die ander beweegbaar maak, wat saam met die bron beweeg waarvan die verskuiving gemeet moet word. Met die verandering in afstand en verskuiving, verander die koppelingkoëffisiënt en dit veroorsaak 'n verandering in wederkerige induktansie. Hierdie verandering in wederkerige induktansie kan gekalibreer word met die verskuiving en die meting kan gedoen word.

Produksie van Wervelstroom van Induktiewe Omskakelaar

Ons weet dat wanneer 'n geleidend plaat naby 'n spoel met wisselstroom geplaas word, 'n sirkulerende stroom in die plaat geïnduseer word, bekend as "WERVERSTROOM". Hierdie beginsel word in so 'n tipe induktiewe omskakelaars gebruik. Wat nou gebeur? Wanneer 'n spoel naby 'n spoel met wisselstroom geplaas word, word 'n sirkulerende stroom daarin geïnduseer wat op sy beurt sy eie vloed produseer wat probeer om die vloed van die spoel met die stroom te verminder en dus verander die induktansie van die spoel. Hoe nader die plaat by die spoel is, hoe hoër die wervelstroom en hoe hoër die verminderings in induktansie, en vice versa. Dus varieer die induktansie van die spoel met die variëring van die afstand tussen die spoel en die plaat. Dus kan die beweging van die plaat in terme van induktansieverandering gekalibreer word om groothede soos verskuiving te meet.

Echte Lewens Toepassing van Induktiewe Omskakelaar

Induktiewe omskakelaars vind toepassing in nabijheids sensore wat gebruik word vir posisiebepaling, dinamiese bewegingsmeting, aanraakplaatte ens. Spesifiek word induktiewe omskakelaars gebruik vir die opsporing van metaaltype, die vind van ontbrekende dele of die tel van die aantal voorwerpe.

Verklaring: Respek die oorspronklike, goeie artikels wat deelwaardig is om gedeel te word, as daar inbreuk is kontak ons vir verwydering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Analise en Handeling van DC-stelsel-aardingfout in OnderstasiesWanneer 'n DC-stelsel-aardingfout voorkom, kan dit geklassifiseer word as enkele-punt-aarding, meervoudige-punt-aarding, lus-aarding of verlaagde isolasie. Enkele-punt-aarding is verder verdeel in positiewe-pol- en negatiewe-pol-aarding. Positiewe-pol-aarding kan tot misoperasie van beskerming en outomatiese toestelle lei, terwyl negatiewe-pol-aarding kan lei tot 'n foute werking (bv. relaibeskerming of uitknop-toestelle). Eenmalig d
Felix Spark
10/23/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei