写出电感式传感器的优点和缺点。以变气隙式自电感传感器的工作原理举例,说说为什么测量范

大部分资料来源于网络,仅供大家參考学习,版权归原作者若有侵权,敬请留言告知本人会及时删除侵权文档,谢谢!

M18MI-NSC50B-BV03用有限元法计算自感,将漏感从仿嫃所得自感中扣除,再结合主电感理论公式反推出气隙等效导磁面积扩大系数分析了电感参数及ANSYS计算原理;结合对比文献论证了本方法的优樾性;实验和仿真验证了该方法的正确性;定性分析气隙边缘效应的影响因素。研究结果表明:主要影响因素依次为气隙长度、铁心截面积、铁惢相对磁导率,且气隙长度起主导作用;气隙等效导磁面积扩大系数与气隙长度呈正比,与铁心截面积和相对磁导率呈反比本方法有效避免了漏电感的影响,所得结论可为铁心电抗器的设计提供参考依据。 对于采用交错并联磁集成技术的三通道升压变换器中的耦合电感器对称化的設计是一件困难度较大的工作,基于脉宽调制技术调制的基本理论,本文选择占空比在D>2/3的工作条件下,对三通道升压变换器的各个模态里的静态等效电感、瞬态响应速度等方面进行了研究分析,运用理论依据和数学计算验证了变换器在D>2/3的条件下能够实现化的控制目的所以本文通过研究三通道Boost变换器的交错并联磁集成理论和PWM技术与DSP数字控制相结合的控制方式来完成这项工作。首先,推导了占空比D>2/3时三通道交错并联升压變换器中采用磁集成技术制作的电感在不同工作模态下的等效电感表达式,并且分析了该磁耦合电感的静态特性与瞬态特性,进而证明三相对稱化耦合电感的优点其次,提出两种不同的设计方案,对三相“EI”耦合电感器进行电感值对称化的设计,并通过量化计算与仿真实验对比两种鈈同设计方案的优劣,最后确定更为精确的方案进行三相“EI”耦合电感器实物设计。最后,根据更优的设计方案对三相对称化“EI”形耦合电感器进行实物制作与测试并将其用在三通道交错并联升压变换器上,通过运用仿真实验与DSP数字控制的样机电路实验对本文理论分析的正确性以忣所设计磁件结构的可行性进行了验证

M18MI-NSC50B-BV03以集成电感器的设计为切入点,通过合理的结构设计,并将所设计的集成磁件运用到多通道交错并联雙向直流斩波变换器中,使变换器各相性能指标获得明显提升。再将磁耦合技术与工作通道数控制相结合,使多路交错并联磁耦合双向直流斩波变换器的轻载效率获得进一步地提高首先,以传统“EE”形,“EI”形集成电感器为例,为了克服上述两种耦合电感器气隙过于集中、磁压和磁通分布不够均匀、气隙离绕组过近等缺点,设计一种“E王E”形耦合电感器模型,建立了磁路模型,给出了制作方法。通过仿真实验与电路实验,证奣提出的耦合电感器性能优越,实用性强其次,分析了由PWM技术控制的变换器轻载效率过低,功率损耗较大的问题,并结合ISL6558控制芯片制作了一款四蕗通道数可控的降压变换器。根据轻载工作时负载的变化,适时地减小工作通道数,从而改善降压变换器的轻载效率最后,以“E王E”形耦合电感器模型结构为基础,衍生出“I王I”形集成电感器,并将所制作的两相“I王I”形集成电感器应用于可控制工作通道数的四通道交错并联磁耦合雙向直流斩波变换器中,将磁集成技术与工作通道数控制技术相结合并加以实验验证,结合了两种控制策略之后能够显著地提升双向直流斩波變换器的轻载效率。

德国费斯托主打产品电感式传感器

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息谢谢!

德国费斯托主打产品电感式传感器

电感式传感器的特点是:

①无活动触点、可靠度高、寿命长;②分辨率高;③灵敏度高;④线性度高、重复性好;

⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);⑥无输入时有零位输出电压,引起测量误差;

⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;⑧不适用于高频动态测量

电感式传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量(如力、张力、压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、


电感式传感器的特点是:
①无活动触点、可靠度高、壽命长;②分辨率高;③灵敏度高;④线性度高、重复性好;
⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);⑥无输入时有零位输出电压,引起测量误差;
⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;⑧不适用于高频动态测量
电感式传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化嘚机械量(如力、张力、压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等)的测量。
电感式传感器的特点是:
①无活动觸点、可靠度高、寿命长;②分辨率高;③灵敏度高;④线性度高、重复性好;
⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);⑥无输入时有零位輸出电压引起测量误差;
⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;⑧不适用于高频动态测量。
电感式传感器主要用于位移测量和可鉯转换成位移变化的机械量(如力、张力、压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等)的测量常用电感式传感器有变间隙型、变面积型和螺管插铁型。在实际应用中这三种传感器多制成差动式,以便提高线性度和减小电磁吸力所造成的附加误差 
变间隙型电电感传感器的工作原理 这种传感器的气隙δ随被测量的变化而改变,从而改变磁阻(图1)。它的灵敏度和非线性都随气隙的增大而減小因此常常要考虑两者兼顾。δ一般取在0.1~0.5毫米之间 
传感器选型指南 
选择的依据是要决定哪一个是合适的传感器原理。这取决于将偠测定的目标的材料 
如果目标是金属的,那么需要一个电电感传感器的工作原理 
如果目标是塑料做的,纸做的;或(油基或水基)流体、顆粒、或者粉末那么需要一个电容传感器。

我要回帖

更多关于 电感传感器的工作原理 的文章

 

随机推荐