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


Индуктивни преводници

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што се индуктивни трансдуктери

Индуктивните трансдуктери работат по принцип на индуктивност која се менува поради било каква значајна промена во количината што треба да се мери, т.е. мерена. На пример, LVDT, вид на индуктивен трансдуктер, мери деформација во термини на напонска разлика помеѓу неговите две вторични напони. Вторичните напони се ништо друго освен резултат од индукција поради промена на флуксот во вторичната бобина со деформација на железната цев. Во секој случај, LVDT е кратко објаснето овде за да се објасни принципот на индуктивен трансдуктер. LVDT ќе биде детално објаснет во друга статија. За момент, да се фокусираме на основното воведување на индуктивните трансдуктери.

Индуктивни трансдуктери
Пример за индуктивен трансдуктер (LVDT)

Сега, нашата цел е да откриеме како можат индуктивните трансдуктери да работат. Ова може да се направи со менување на флуксот со помош на мерена и овој менување на флуксот очигледно го менува индуктивноста и оваа промена на индуктивноста може да се калибира во термини на мерена. Значи, индуктивните трансдуктери користат еден од следните принципи за својата работа.

  1. Промена на собствена индуктивност

  2. Промена на мутуална индуктивност

  3. Производство на вихрани стројности

Да ги обсудиме секој принцип еден по еден.

Промена на собствена индуктивност на индуктивен трансдуктер

Веќе знаеме дека собствената индуктивност на бобина е дадена од

Каде,
N = број на намотки.
R = противодействие на
магнетниот пат.

Такоа, знаеме дека противодействието R е дадено од

Каде, μ = ефективна пропушливост на средината во и околу бобината.

Каде,
G = A/l и наречен геометриски формен фактор.
A = површина на пресекот на бобината.
l = должина на бобината.

Значи, можеме да го варираме собствениот индуктивност со

  • Промена во бројот на намотки, N,

  • Менување на геометриска конфигурација, G,

  • Менување на пропушливост

За да го разбереме, можеме да кажеме дека ако деформацијата треба да се мери со индуктивни трансдуктери, тоа треба да го промени некој од горенаведените параметри за да се предизвика промена во собствената индуктивност.

Промена на мутуална индуктивност на индуктивен трансдуктер

Овде трансдуктерите, кои работат по принцип на промена на мутуална индуктивност, користат повеќе бобини. Користиме две бобини за да го разбереме. Обете бобини имаат своја собствена индуктивност. Значи, да ги означиме нивните собствени индуктивности со L1 и L2.

Мутуалната индуктивност помеѓу овие две бобини е дадена од

Значи, мутуалната индуктивност може да се промени со варирање на собствената индуктивност или со варирање на коефициентот на спојување, K. Методите за варирање на собствената индуктивност веќе ги обсудивме. Сега, коефициентот на спојување зависи од растојанието и ориентацијата помеѓу двата бобини. Значи, за мерење на деформација, можеме да закрепиме една бобина и да направиме другата подвижна, која се движи со изворот чија деформација треба да се мери. Со промена на растојанието при деформација, коефициентот на спојување се менува и предизвикува промена во мутуалната индуктивност. Оваа промена во мутуалната индуктивност може да се калибрира со деформација и може да се изведе мерење.

Производство на вихрани стројности на индуктивен трансдуктер

Знаеме дека кога плоча од проводлив материјал се постави близу до бобина која носи алтернативен ток, се индуцира циркуларен ток во плочата наречен „ВИХРАН ТОК“. Овој принцип се користи во таков тип индуктивен трансдуктер. Што всушност се случува? Кога бобина се постави близу до бобина која носи алтернативен ток, се индуцира циркуларен ток во неа, кој на свою страна произведува свој флукс кој се обидува да го намали флуксот на бобината која носи ток и затоа индуктивноста на бобината се менува. Колку поблизу е плочата до бобината, толку посилни се вихраните токови и посилно е намалувањето на индуктивноста и обратно. Значи, индуктивноста на бобината варира со варирање на растојанието помеѓу бобината и плочата. Значи, движењето на плочата може да се калибрира во термини на промена на индуктивноста за да се мери количина како деформација.

Реална примена на индуктивен трансдуктер

Индуктивните трансдуктери наоѓаат примената во сензори за близина сензори кои се користат за мерење на положение, динамичко движење, тачпадови итн. Посебно индуктивен трансдуктер се користи за детекција на вид на метал, пронаоѓање на недостасни делови или бројање на бројот на предмети.

Изјава: Поштовајте оригиналот, добри статии се вредни за споделување, ако постои нарушување на авторските права се контактирајте за брисање.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис