电涡流式传感器-2课件.ppt
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- 涡流 传感器 _2 课件
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1、第四章电涡流式传感器4-1工作原理一、工作原理 一个通有交流电流J1的传感器线圈,由于电流的变化,在线圈周围就产生一个交变磁场H1。涡电流 被测导体置于该磁场周围之内,被测导体内变会产生电涡流J2,电涡流也将产生一个新的磁场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、阻抗和品质因素发生改变。抗阻,1ItxrFZ 电感,21ItxrFL 品质因数,3ItxrFQ 为频率为电流为贯穿深度为距离为半径为电导率为磁导率,Itxr二、等效电路分析将涡电流等效为一个短路环,则等效电路为:由克希霍夫定律,得:02222121111ILjIRIMjUIMjILjIR解:ZULLRMLj
2、RLRMRUI222222212212222111L2L传感器等效阻抗:2222222122222221LLRMLjRLRMRZ222212222212112222121222212111)1()1(ZMRRZMLLRLZMRRRZMLLLRLQ记AZMLRM2222222222线圈等效阻抗:222221222221)(ZMLLjZMRRZ线圈等效电阻:222221ZMRRR线圈等效电感:222221ZMLLL两线圈的品质因数:22Z金属导体中产生的涡电流环的阻抗Q0无涡流影响(4)由于涡流损耗能量,使线圈阻抗的实数部分增加,导致品质因数值下降。xFQxFLxFZ3211,讨论(1)阻抗、电感
3、、品质因数都与互感系数M有关。M与x为非线性关系,即:(2)若被测体为磁性材料,则x减小,L1增大;若被测导体为非磁性材料,则L1=const.;(3)传感器电感L除了与L1有关以外,还与在导体中产生的涡电流有关,x减小,L也减小;一、电涡流与轴向距离的关系 由线圈导体的电磁作用,可得导体中电涡流为:2122121111XrIrXXIIosos为线圈激励电流1I为间距x为线圈外半径osr4-2电涡流形成的范围电涡流不仅是距离x的函数,而且只在被测导体的表面薄层及半径的有限范围内形成。12IIrXos15.005.0osrX1 1、电涡流随轴向距离x的增加而迅速减小;即:讨论2、为了获得较强的电
4、涡流效应,应保证:1osrx一般:一种简化的模型如图。导体假设只有一个环,而环中的电流密度(电流/单位面积)是半径的函数:osoosorrrevjrrevjj114141440,osrrv 度时,电涡流(最大)密为1vjo二、涡电流的径向形成范围被测金属线圈外半径线圈内半径。或当:最大电流密度,当:0,0;,0jrrjjrrros525.0osirr89.1osorr讨论525.0osirr89.1osorr1、当 时,即在线圈外径处,电涡流密度最大(jo);2、在线圈的轴线附近,电涡流非常小,可以设想为一个孔,这个孔的孔径为 ;3、当 (称“有效外径”时,电流密度衰减到最大值的5)osrr)
5、(525.0iosrrr)(89.1oosrrroj金属表面涡流密度(即最大电流密度);趋肤深度(轴向贯穿深度);趋肤深度(轴向贯穿深度);ejjot在距离导体表面x=t处,该处涡流密度为:三、电涡流的轴向贯穿深度由于“趋肤效应”,涡流密度在金属导体中的轴向分布按指数规律衰减:txoxejj金属导体中某点距离金属表面x的电涡流密度;xj“趋肤效应”(集肤效应)交流电通过导体时,由于感应作用,引起导体截面积上电流分布不均匀;越近导体表面,电流密度越大。则该深度即为趋肤深度(或轴向贯穿深度)。贯穿深度值可由下式计算:,5000fftrro导体电阻率;r相对磁导率;f激励频率(1)贯穿深度与被测体的
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