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


المُحَوِّلات الاستدلالية

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هي المحوِّلات الحثية

المحوِّلات الحثية تعمل على مبدأ تغيير الحث بسبب أي تغيير كبير في الكمية المراد قياسها. على سبيل المثال، LVDT، وهو نوع من المحوِّلات الحثية، يقيس الإزاحة بدلالة فرق الجهد بين جهديه الثانويين. والجهود الثانوية ليست إلا نتيجة للحث بسبب تغيير التدفق في ملف اللف الثانوي مع إزاحة قضيب الحديد. على أي حال، سيتم مناقشة LVDT هنا بشكل موجز لتوضيح مبدأ عمل المحوِّل الحثي. سيتم شرح LVDT بمزيد من التفصيل في مقال آخر. لنبقي تركيزنا الآن على المقدمة الأساسية للمحوِّلات الحثية.

المحوِّلات الحثية
مثال على المحوِّل الحثي (LVDT)

الآن هدفنا الأول هو العثور على كيفية جعل المحوِّلات الحثية تعمل. يمكن القيام بذلك بتغيير التدفق باستخدام الكمية المراد قياسها وهذا التدفق المتغير يغير الحث ويمكن تحويل هذا التغيير في الحث إلى وحدات القياس. لذلك، تستخدم المحوِّلات الحثية أحد المبادئ التالية في عملها.

  1. تغيير الحث الذاتي

  2. تغيير الحث المتبادل

  3. إنتاج تيارات الدوامة

دعونا نناقش كل مبدأ واحدًا تلو الآخر.

تغيير الحث الذاتي للمحوِّل الحثي

نعلم جيدًا أن الحث الذاتي لملف هو

حيث،
N = عدد دورات.
R = مقاومة
الدارة المغناطيسية.

كما نعلم أيضًا أن المقاومة R تعطى بواسطة

حيث، μ = النفاذية الفعالة للوسط داخل وحول الملف.

حيث،
G = A/l ويسمى عامل الشكل الهندسي.
A = مساحة المقطع العرضي للملف.
l = طول الملف.

لذا، يمكننا تغيير الحث الذاتي بواسطة

  • تغيير عدد الدورات، N،

  • تغيير التكوين الهندسي، G،

  • تغيير النفاذية

من أجل الفهم، يمكن القول أنه إذا كان يتم قياس الإزاحة بواسطة المحوِّلات الحثية، يجب أن يتغير أي من هذه المعلمات ليسبب تغييرًا في الحث الذاتي.

تغيير الحث المتبادل للمحوِّل الحثي

في هذه الحالة، المحوِّلات التي تعمل على مبدأ تغيير الحث المتبادل، تستخدم ملفات متعددة. نستخدم هنا ملفين لغرض الفهم. وكلا الملفين له حث ذاتي. دعونا نرمز لهما بالحث الذاتي L1 و L2.

الحث المتبادل بين هذين الملفين يعطى بواسطة

وبالتالي يمكن تغيير الحث المتبادل بتغيير الحث الذاتي أو بتغيير معامل الربط K. لقد ناقشنا بالفعل طرق تغيير الحث الذاتي. الآن، يعتمد معامل الربط على المسافة والتوجيه بين الملفين. لذا، لقياس الإزاحة، يمكننا تثبيت ملف واحد وجعل الآخر متحركًا يتحرك مع المصدر الذي يتم قياس إزاحته. بتغيير المسافة والإزاحة، يتغير معامل الربط مما يسبب تغييرًا في الحث المتبادل. يمكن تحويل هذا التغيير في الحث المتبادل إلى إزاحة وقَياسها.

إنتاج تيارات الدوامة للمحوِّل الحثي

نعلم أن عندما يتم وضع لوحة موصلة بالقرب من ملف يحمل تيارًا متناوبًا، يتم إنتاج تيار متداول في اللوحة يسمى "تيار الدوامة". يستخدم هذا المبدأ في هذا النوع من المحوِّلات الحثية. ما يحدث في الواقع؟ عندما يتم وضع ملف بالقرب من ملف يحمل تيارًا متناوبًا، يتم إنتاج تيار متداول فيه والذي بدوره ينتج تدفقه الخاص والذي يحاول تقليل تدفق ملف التيار ويغير بالتالي الحث للملف. كلما كانت اللوحة أقرب إلى الملف، كان تيار الدوامة أعلى وبالتالي كان الانخفاض في الحث أكبر والعكس صحيح. وبذلك يتغير الحث للملف بتغير المسافة بين الملف واللوحة. يمكن تحويل حركة اللوحة إلى تغيير في الحث لقياس كميات مثل الإزاحة.

تطبيقات الحياة الواقعية للمحوِّل الحثي

تُستخدم المحوِّلات الحثية في أجهزة الاستشعار القريبة التي تُستخدم لقياس الموضع، وقياس الحركة الديناميكية، وألواح اللمس وغيرها. خاصة، يتم استخدام المحوِّل الحثي لكشف نوع المعدن، وإيجاد الأجزاء الناقصة أو عد عدد الأشياء.

بيان: احترم الأصل، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك للحقوق الرجاء التواصل لإزالته.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
تحليل ومعالجة أعطال التأريض في أنظمة التيار المباشر في محطات التحويلعند حدوث عطل تأريض في نظام التيار المباشر، يمكن تصنيفه كتأريض نقطة واحدة، أو تأريض نقاط متعددة، أو تأريض حلقة، أو تقليل العزل. يتم تقسيم تأريض نقطة واحدة إلى تأريض القطب الموجب والقطب السالب. قد يؤدي تأريض القطب الموجب إلى تشغيل خاطئ للحماية والأجهزة الآلية، بينما قد يؤدي تأريض القطب السالب إلى عدم التشغيل (مثل حماية الريلاي أو أجهزة القطع). بمجرد وجود أي عطل تأريض، يتشكل مسار تأريض جديد؛ يجب إزالته بسرعة. وإلا، إذا ظهر تأريض ثا
Felix Spark
10/23/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال