КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Індуктосини, принцип роботи, характеристики. 1 страница
За принципом дії індуктосини подібні до поворотних трансформаторів, але зі значно більшою кількістю полюсів і розміщенням обмоток в однійплощині.Індуктосини складаються з двох основних частин, одна з яких рухома відносно іншої: лінійки і ноніуса у випадку лінійного індуктосина або статора і ротора у випадку кругового індуктосина. Обмотка лінійки утворюється з 2N послідовно з'єднаних провідників, які розташовані паралельно у першому випадку і радіально - у другому. Кожен провідник відповідає полюсу, а сукупність двох провідників визначає лінійний або кутовий крок. Так, при загальній кількості провідників 360, кутовий крок становить 2. Обмотки ноніусів (роторів) також складаються з послідовно з'єднаних провідників, які мають форму і крок такі самі, як у лінійки (статора). Ці провідники об'єднані у дві незалежні системи, причому одна з них зміщена відносно іншої на Обмотки індуктосинів виготовляють за технологією друкованих плат на ізоляційних під ложках, які закріплені на металевих пластинах. Магнітопроводів в індуктосинах немає, а проміжок між рухомою і нерухомою частинами дуже малий (приблизно 0,1 мм). Живлення здійснюється від джерела напруги підвищеної частоти (декілька десятків кілогерц). Відносне переміщення двох частин індуктосина змінює електромагнітну взаємодію електричних контурів, які розташовані на них. Якщо обмотка нерухомої частини живиться напругою Ecos(wt), то струм, який проходить по провідниках обмотки, індукує в кожному контурі рухомої частини ЕРС е1, е2, амплітуди яких є періодичними функціями положення Х з просторовим періодом Р. Відповідно підібрані і розміри провідників, і зазор між рухомими і нерухомими частинами дає змогу зробити Е1 і Е2 майже синусоїдальними функціями Х. Провідники обмоток рухомої частини зміщені геометрично між собою на 1/4Р, тому індуковані в них ЕРС можуть бути подані виразами:
Абсолютні переміщення контрольованого об’єкта, що механічно з’єднані з рухомою частиною індуктосина, визначаються шляхом вимірювання амплітуди ЕРС.
і прямим або оберненим підрахунком нулів Е1 і Е2 залежно від напрямку переміщення. Висока точність вимірювань індуктосина зумовлена значною кількістю полюсів, що компенсує усереднення неточності, пов’язані з кожним окремим полюсом.
23. Ємнісні давачі, принцип роботи, застосування. Ємнісні давачі – це плоскі чи циліндричні конденсатори. Цей тип давачів відносять до параметричних. Принцип роботи полягає в тому, що одна із об кладок конденсатора з’єднується з рухомим об’єктом і переміщається відносно іншої. Принцип дії базується на залежності ємності конденсатора від розміру об кладок і відстані між ними.
Для циліндричного конденсатора:
У випадку плоско паралельного конденсатора при переміщенні об кладок у власній площині:
Для циліндричного конденсатора залежність ємності від зміни перекриття об кладок внаслідок переміщення однієї з них вздовж своєї осі описується рівнянням:
Давачі такого типу застосовують при контролі значних переміщень (10-ки см). Ємнісний плоско паралельний перетворювач переміщення з змінним повітряним проміжком має нелінійну характеристику. Зміна його ємності як функція від віддалі між пластинами для малих переміщень, де не проявляється не лінійність, має вигляд:
Допустимий діапазон зміни переміщень – 1 мм. Чутливість такого давача набагато вища, ніж в конденсаторів зі змінною площею обкладок.
Такого типу давачі працюють на різних принципах, але спільна особливість - відсутність механічного зв'язку між давачем і об’єктом. Взаємодія між ними здійснюється через магнітне, електромагнітне або електростатичне поле. Головний недолік такого типу давачів – вузький діапазон вимірювань. Їх застосовують як кінцеві давачі а також для контролю розмірів.
Один з типів такого давача – це трансформатор, в магнітний контур якого входить об’єкт переміщення. В цьому випадку об’єкт переміщення повинен бути феромагнітним, або мати феромагнітну поверхню. 1 - циліндричний магнітний екран 2 - первинна обмотка 3 - вторинна обмотка 4 - феромагнітна поверхня / об’єкт Залежність вихідної напруги давача від переміщення:
26. Вихрострумові давачі, принцип роботи.
L2,R2 - елементи заміщення, викликані об’єктом І2 - вихровий струм Еквівалентні значення опору і індуктивності первинного кола визначаються виразами: Для збільшення чутливості давача доцільно контрольований об’єкт покривати металом з високою провідністю. 27. Давачі температури, їх застосування. Температура – один з важливих параметрів будь-якого технологічного процесу. На практиці для точних вимірювань температури застосовують такі фізичні явища, як: зміна електричного опору, явище термоелектрики, випромінювання чорного тіла, зміна об’єму газу/рідини під впливом температури, зміна лінійного розширення окремих металів. 28. Терморезистивні давачі, принцип роботи, характеристики. Принцип роботи таких давачів ґрунтується на явищі зміни електричного опору окремих матеріалів від температури. В залежності від матеріалів, які використовуються, терморезистивні давачі поділяють на провідникові (дротяні) і напівпровідникові (термістори). Загальні вимоги до матеріалів, з яких виготовляють терморезистивні давачі є високе значення ТКО, відтворюваність електричного опору для значень температур, стабільність хімічних властивостей матеріалу від температури, інертність до впливу контрольованого середовища. В залежності від діапазону температур для термометрів опору застосовують такі матеріали, як платина,мідь, нікель, вольфрам. Платину можна отримати дуже високої чистоти без домішок, що дозволяє отримати термометри опору високої стабільності. Температурна залежність опору платини в діапазоні температур 0.. 650
RT,R0 – опори перетворювача при Т і 0 А,В – сталі коефіцієнти. Для платинового дроту, який використовують при виготовленні промислових термометрів опору: А=3,96847*10-3 В інтервалі температур від 0
Недоліки:Невисока хімічна стійкість у відновлювальних середовищах, забруднення платини при високих температурах парами інших металів. Цей недолік усувають застосуванням спеціальних керамічних чохлів для платинових термометрів. Мідні термометри – застосовують через дешевизну. Мідь має лінійну залежність опору від температури.
Для міді Чутливість мідного термометра:
Чутливість платинових термометрів змінюється при зміні температури:
При однакових температурах R0 чутливість у мідних термометрів більша.
Мають значно вищу чутливість до температури. Окрім того, їх температурний коефіцієнт від*ємний(опір з збільшенням температури падає). Температурна залежність має вираз: Rт=А Характеристика:
30. Термоелектричні давачі, характеристики. Відносяться до генераторних давачів. Їх робота заснована на явищі виникнення термоелектрорушійної сили в контурі з 2х різнорідних провідників при нагріванні місця їх з*єднання. Виникнення термоЕРС пояснюється 2ма явищами: 1-між двома точками однорідного провідника з різними температурами виникає ЕРС, яка залежить від природи провідника і різниці температур в цих точках. Це пов*язано з дифузією електронів від гарячих точок до холодних. 2-поява у місці контакту 2х різнорідних провідників контактної різниці потенціалів, що зумовлена різною концентрацією носіїв заряду(термопара).
Якщо кінці термоелектродів розмістити в середовищі з постійною температурою t0, то в заг. випадку термоЕРС буде нелінійною функцією від температури. Спай термопари, що знаходиться при температурі досліджуваного середовища, називається робочим. Кінці термоелектродів, температура яких підтримується стала – вільні (холодні) кінці. Якщо в ел коло термопари включити провідник з іншого металу, то ЕРС кола не зміниться, якщо температура на кінцях цього провідника буде однаковою. Це явище застосовується для лінеаризації х-стик давачів. Для виготовлення термопар застосовують благородні метали(золото, платина, іридій, а також нікель, хром і їх сплави – ніхром, копель, алюмель). Рідко застос. термопари з н/п елементів, вони мають більшу термоЕРС, але мають гіршу стабільність. За базове значення термоЕРС приймають ЕРС пластини. І по відношенню до неї визначають термоЕРС інших металів. Недолік термопар з благородних металів – мала термоЕРС, але стабільність хороша. Більші значення ЕРС мають термопари спеціальних сплавів(хром ель, алюмель, копель)---> для(-50..1000)0С. характеристика наближена до лінійної. Хромель-копелева термопара має найбільшу чутливість (7мВ/1000С). Для вимірювання температур до 25000С застосовують тугоплавкі метали (вольфрам, молібден і їх сплави) 31. Кварцові давачі Осн.застосування кварцу(резонаторів) – це стабілізація частоти генераторів ел.коливань. Їх виготовляють у вигляді пластин, які вирізають з цільних кристалів кварцу. На гранях пластин закріплюють електроди. Властивості цих пластин кварцу залежать від їх форми, розмірів і типу зрізу (кристалографічна орієнтація). В кристалі кварцу виникає п*єзоел-ий ефект (полягає в тому, що при деформації кристалу кварцу кристал поляризується). Тобто, на його гранях появляється ел.потенціал, який можна зняти з електродів. Якщо до граней кристалу прикласти напругу, то відбувається його деформація. Якщо до кварцової тпластини підвести змінну напругу, то пластина зазнає механічних коливань з частотою зміни напруги. Якщо частота власних механічних коливань кварцової пластини і частота прикладеної змінної напруги будуть збігатися, то виникає ел-механічний резонанс, який супроводжується перетворенням ел.енергії в механічну і навпаки. Це перетворення здійснюється з дуже малими втратами енергії, що говорить про високу добротність генератора. При включенні в електричне коло кварцовий генератор поблизу його резонансної частоти можна розглядати як 2-полюсник з наступною еквівалентною схемою:
Значення еквівалентних параметрів резонатора залежать від розмірів пластини, форми та типу зрізів пластин в кристалі. І можуть змінюватися в широких межах: Lk(кілька Гн-104Гн),Ck(10-2-10-1пФ), Rk(одиниці-сотні кОм), C(1-100)пФ; Інтерпретований 2-полюсник має 2 резонансні частоти. f1 відповідає послідовному резонансу гілки LkCkRk і визначається: f1= 32. Пірометричні давачі.
Пірометри радіаційні або повного вимірювання беруть увесь спектр теплового випромінювання (практично – основну частину), притому з однаковою по усьому спектру чутливістю. Складаються такі пірометри з телескопа, в середині якого розміщені об’єктив 1, термобатарея з послідовно з’єднаних термопар 2, світлофільтр 3, окуляр 4. Робочі спаї термопар розміщені на платиновій основі, яка покрита платиновою черню. При вимірюванні поверхня променевого приймача (термобатареї) повинна повністю перекриватися потоком випромінювання, що досягається відповідним візуванням за допомогою окуляра і світлофільтра. Вихідна термо-ЕРС, яка є функцією потужності випромінювання, подається на вимірювач. Якщо пірометр проградуювати за допомогою абсолютно чорного тіла, то для реального тіла з середнім коефіцієнтом випромінювання
Складається такий пірометр з телескопа з об’єктивом 1, нейтрального світлофільтра 2 для зміни меж вимірювання, оптичний клин ослаблювача 3 для плавного регулювання, фотометрична лампа з плоским елементом розжарювання, світлофільтр 5, окуляр 6. Яскравості порівнюються шляхом спостереження за зображенням елемента розжарювання взірцевого випромінювача на фоні досліджуваного об’єкта. При рівності яскравості об’єкта і елемента розжарювання зображення останнього зникає. Відлік значення температури здійснюється за покажчиком шкали, який з’єднаний з оптичним клином ослаблювача. Яскравісним, як і радіаційним, пірометрам властива похибка від неповноти вимірювання порівняно з абсолютно чорним тілом, тому вона повинна бути врахована при градуюванні приладу в робочих умовах Перевагою таких пірометрів є незалежність їх показів від відстані до поверхні випромінювання об’єкту і її розмірів. Діапазон вимірювань обмежений пірометричною лампою (1000 Колірні пірометри визначають температуру досліджуваного середовища на основі вимірювання відношення інтенсивностей випромінювання на двох заданих довжинах хвиль, які обирають переважно у червоній і синій областях спектра. Такий пірометр можна розглядати як подвійний монохроматичний пірометр. Для промислового застосування випускають автоматичні пірометри різних типів з похибками вимірювання порядку 1 – 1,5 % і часом встановлення показів 1 сек. 33. Давачі деформації, тензорезистори, способи включення, характеристики. Давачі деформації застосовують при випробуваннях на міцність будівельних конструкцій, для вимірювання механічних напружень. Деформація Ɛ=
1) Схема з одним давачем. (мостова схема включення давача. Uж може бути змінною або постійною.) 34. Струнні давачі. Цей тип давачів відносять до параметричних. Призначені для вимірювання видовження об*єкту. Чутливим елементом є металева(стальна) струна, яка натягнута між 2ма затискачами, які закріплені на досліджуваному об*єкті. При видовженні об*єкту збільшується натяг струни(в межах пружності струни). Принцип роботи давача полягає в тому, що зміна механічного натягу(деформації струни) викликає зміну частоти власних механічних коливань струни. Тому, вимірюючи цю частоту, можна визначити величину деформації(видовження). Основна частота власних коливань струни визначається: f=
Чутливий елемент давачів виготовляють з сталевого дроту, d=0.1..0.3мм, при довжині дроту 100мм в них збуджуються власні коливання до 2000 Гц. Точність вимірювання деформації = 1..2% від діапазону вимірювання, роздільна здатність - 1мкм/м. 35. Давачі швидкості обертання, тахогенератори. Типи тахогенераторів, способи включення, характеристики. Давачі швидкості – для вимірювання швидкостей, зокрема – шв обертання. Тахометричні давачі – для вимірювання кутової швидкості. Тахогенератори. Розрізняють постійного струму і змінного. Машини, які працюють в генераторному режимі, призначені для перетвор.кутової шв. в пропорційний ел-ий сигнал. Основна відмінність тахогенераторів від звичайних генераторів – вимога до лінійності характеристики! Конструктивно тахогенератор постійного струму складається з ротора, статора, колектора і щіткового двигуна. Збудження тахогенератора – від окремої обмотки і від постійних магнітів.
Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 1926; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |