电涡流式传感器精选课件.ppt
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- 涡流 传感器 精选 课件
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1、第五章 电涡流式传感器在电路中,我们学过:当导体处于交变磁场中时,铁心会因电磁感应而在内部产生自行闭合的电涡流而发热。因而,为了减小电涡流,避免发热,变压器和交流电动机的铁心都是用硅钢片叠制成的。生产生活中也可以利用电涡流做有用的工作,比如电磁炉、中频炉、高频淬火等都是利用电涡流原理而工作的。电涡流式传感器是基于电涡流效应原理制成的传感器。1.工作原理 金属导体置于变化着的磁场中,导体内就会产生感应电流,电流就像水中的漩涡一样在导体内转圈,称之为电涡流或涡流。这种现象称为涡流效应。如图3-35.a)b)图3-35 涡流式传感器基本原理图一个通有交变电流I1的传感器线圈,由于电流的变化,在线圈周
2、围就产生一个交变磁场H1,当被测金属置于该磁场范围内,金属导体内便产生涡流I2,涡流也将产生一个新磁场H2 ,H2与H1方向相反,因而抵消部分原磁场,从而导致线圈的电感量L、阻抗Z和品质因数Q发生变化。线圈与金属导体之间存在磁性联系。涡流效应的特性:由于涡流效应在金属导体内产生电涡流I2,I2在金属导体的纵深方向并不是均匀分布的,而只集中在金属导体的表面,这称为集肤效集肤效应应。电涡流具有集肤效应,它与激励源频率f、工件的电导率、磁导率等有关。频率越高,电涡流的渗透深度就越浅,集肤效应就越严重。由于存在集肤效应,电涡流方法只能检测导体表面的各种物理参量。改变频率f,可控制检测深度。激励源频率一
3、般为100kHz1MHz.为了使电涡流深入金属导体深处,或对距离较远的金属体进行检测,可采用十几千赫甚至几百赫兹的低频激励频率。a)b)涡流式传感器基本原理图2.等效电路及其分析把导体形象地看作一个短路线圈,那么线圈与导体间的关系可用图3-35b)所示的电路来表示。根据基尔霍夫定律,可列出电路方程组为 1 11 12R Ij L Ij MIU012222MIjILjIR(3-41)解此方程组,得传感器工作时的等效阻抗为222222221222222221.LRMLLjLRMRRIUZ(3-42)222222221222222221LRMLLLLRMRRR等效电阻、等效电感分别为(3-43)(3
4、-44)线圈的品质因数为 2222222122222222121111LRMRRLRMLLRLRLQ(3-45)可以看出,当被测参数变化,既能引起线圈阻抗Z变化,也能引起线圈电感L和线圈品质因数Q值变化。而这些参数的变化量的大小与导体的电阻率、磁导率和线圈与导体的距离x以及线圈激励电流的角频率和导体的表面因素r等参数有关,都将通过涡流效应和磁效应与线圈阻抗发生联系。或者说,线圈组抗是这些参数的函数,可写成Z=f(、x、r、)控制其中大部分参数恒定不变,只改变其中一个参数,这样阻抗就能成为这个参数的单值函数。例如被测材料的情况不变,激励电流的角频率不变,则阻抗Z就成为距离x的单值函数。利用此原理
5、便可制成涡流位移传感器。涡流位移传感器原理:实验证明,当距离x减小时,电涡流线圈的等效电感L减小,等效电阻R增大。线圈的感抗XL的变化比R的变化快,则涡流线圈的阻抗是减小的,线圈中的电流i1是增大的。反之,则i1减小。而且由于线圈的品质因数Q(Q=XL/R=L/R)与等效电感成正比,与等效电阻成反比,所以当电涡流增大时,Q下降很多。利用此原理可以制作多种电涡流传感器,如位移测量、转速测量、接近开关等。3、电涡流式传感器的结构电涡流式传感器主要是一个绕制在框架上的绕组,常用的是矩形截面的扁平绕组。导线选用电阻率小的材料,一般采用高强度漆包线,银线或银合金线。框架要求采用损耗小、电性能好、热膨胀系
6、数小的材料,一般选用聚四氟乙烯、高频陶瓷等。以CZF型涡流传感器为例,如图3-40所示。图3-40 CZF型涡流式传感器的结构图这种传感器的线圈与被测金属之间是磁性耦合的,并利用其耦合程度的变化作为测量值,无论是被测体的物理性质,还是它的尺寸和形状都与测量装置的特性有关。作为传感器的测量装置的线圈仅为实际传感器的一半,而另一半是被测体。CZF型传感器的性能见表3-1。4、测量转换电路电涡流探头与被测物之间的互感量变化可以转换为传感器线圈阻抗Z和品质因数Q等参数的变化。转换电路的作用是把这些参数转换为电压或电流的输出。(1)电桥电路振荡器检波器R1R2C1C2L1L2A图3-41 电桥电路原理图
7、电桥电路中线圈L1、L2为传感器线圈,它们与电容C1、C2,电阻R1、R2组成电桥的四个臂。振荡器提供电源,振荡频率根据需要选择。当线圈阻抗变化时,电桥失去平衡。不平衡输出经线性放大和检波,得到输出。晶振高频放大幅值检波LC0UiRIi低频放大0U0U0Ux图3-42 高频调幅式测量转换电路调幅式是以输出高频信号的幅度来反映电涡流探头与被测导体之间的关系。图3-42是高频调幅式电路。(2)调幅式电路石英晶体振荡器通过耦合电阻R,向由探头线圈和一个微调电容C0组成的并联谐振回路提供一个稳幅的高频激励信号,相当于一个恒流源。测量时,先调节C0,使LC0的谐振频率等于石英晶体振荡器的频率f0,此时谐
8、振回路的Q值和阻抗Z也最大,恒定电流Ii在LC0并联谐振回路上的压降U0也最大。ZIU10当被测体为非磁性金属时,物体接近探头时,由于涡流效应,线圈的等效电感L减小,并引起线圈品质因数Q值的下降,并联谐振回路谐振频率不再等于石英晶振的频率而发生失谐状态,使输出电压U0大大降低。当被测体为磁性金属时,探头线圈的电感量略为增大,但由于被测磁性金属体的磁滞损耗,使探头线圈的Q值也大大下降,输出电压U0也降低。在以上两种情况下,被测体与探头的间距越小,输出电压就越低。经高频放大、检波、低放之后,输出的直流电压反映了被测物的位移量。以上几种情况见图3-42-10OU1OU2OU3OU1f2f3f0f02
9、13图3-42-1 定频调幅式的谐振曲线0-探头与被测物间距很远时1-非磁性金属与探头间距较小时2-非磁性金属、间距与探头线圈直径相等时3-磁性金属、间距较小时(3)调频式电路所谓调频式就是将探头线圈的电感量L与微调电容C0构成LC振荡器,以振荡器的频率f作为输出量。此频率可通过f/V转换器(又称鉴频器)转换成电压,由表头显示。也可以直接将频率信号(TTL)信号送到计算机的计数定时器,测出频率。如图3-43.LC0LC振荡器高频放大器限幅器鉴频器显示器记录仪xx0LL0ff0UU0功率放大器TTL电平计算机计数定时器图3-43调频式测量转换电路原理图LC0LC振荡器高频放大器限幅器鉴频器显示器
10、记录仪xx0LL0ff0UU0功率放大器TTL电平计算机计数定时器并联谐振回路的谐振频率为021LCf当电涡流线圈与被测体的距离x改变时,电感量L随之改变,引起LC振荡器的输出频率改变,此频率可直接用计算机测量。用模拟仪表显示,必须用鉴频器,将频率f转换为电压U。5、电涡流传感器的应用(1)位移测量 某些旋转机械,如高速旋转的汽轮机对轴向位移的要求很高。当汽轮机运行时,叶片在高压蒸气推动下高速旋转,它的主轴承受巨大的轴向推力。若主轴的位移超过规定值时,叶片有可能与其他部件碰撞而断裂。利用电涡流原理可以测量汽轮机主轴的轴向位移、电动机轴向窜动等。电涡流轴向位移监测保护装置电涡流探头的安装如图44
11、4所示。图3-44 轴向位移的监测1-旋转设备(汽轮机)2-主轴 3-轴联器 4-电涡流探头 5-发电机 6-基座 7-夹紧螺母在设备停机时,将探头安装在与联轴器端面2mm距离的机座上,调节二次仪表使示值为零。当汽轮机启动后,长期监测其轴向位移量。可以发现,由于轴向推力和轴承的磨损而使探头与联轴器端面的间隙减小,二次仪表的输出电压从零开始增大。可调整二次仪表面板上的报警设定值,使位移量达到危险值时,二次仪表发出报警信号或发出停机信号以避免事故发生。上述测量属于动态测量。(2)振动测量 电涡流式传感器可以无接触地测量各种振动的振幅、频谱分布等参数。在研究机器振动时,常常采用多个传感器放置在机器不
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