Endüktif Dönüştürücü Çalışması ve Uygulamaları

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Endüktif Dönüştürücü, kendi kendini üreten tiptir, aksi takdirde pasif tip dönüştürücüdür. Kendi kendini üreten gibi ilk tür, temel ilkeyi kullanır elektrik jeneratörü . Elektrik jeneratörü prensibi, bir iletken ve manyetik alan arasındaki bir hareketin içinde bir voltaj oluşturmasıdır. kondüktör . İletken ve alan arasındaki hareket, ölçülen dönüşümlerle sağlanabilir. Endüktif dönüştürücü (elektromekanik), fiziksel hareketi endüktans dahilinde modifiye etmeye dönüştürmek için kullanılan elektrikli bir cihazdır. Bu makale Endüktif Dönüştürücünün ne olduğunu tartışmaktadır. dönüştürücü türleri çalışma prensibi ve uygulamaları

Endüktif Dönüştürücü Türleri

Basit endüktans ve iki bobinli karşılıklı endüktans gibi iki tür endüktif dönüştürücü mevcuttur. Endüktif dönüştürücü için en iyi örnek LVDT'dir. Lütfen bilgi almak için bu bağlantıya bakın endüktif dönüştürücü devresi çalışma ve avantajları ve dezavantajları LVDT (doğrusal değişken diferansiyel transformatör).




endüktif dönüştürücü

endüktif dönüştürücü

1). Basit Endüktans

Bu tip endüktif dönüştürücüde, dönüştürücü olarak basit bir tek bobin kullanılır. Yer değiştirmesi hesaplanacak mekanik eleman hareket ettirildiğinde, devreden üretilen akı yolunun geçirgenliğini değiştirecektir. Endüktansını değiştirir devre ve eşdeğer çıktı. O / p devresi doğrudan giriş değerine göre ayarlanabilir. Bu nedenle doğrudan parametrenin valfinin hesaplanmasını sağlar.



2). İki Bobin Karşılıklı Endüktans

Bu tip dönüştürücüde iki farklı bobin düzenlenmiştir. Birincil bobinde, eksitasyon harici güç kaynağı ile üretilebilir, oysa bir sonraki bobinde çıkışa ulaşılabilir. Hem mekanik girdi hem de çıktı orantılıdır.

Endüktif Dönüştürücü Çalışma Prensibi

Bir endüktif dönüştürücünün çalışma prensibi, manyetik malzemenin indüksiyonudur. Tıpkı elektrik iletkeninin direnci gibi, çeşitli faktörlere bağlıdır. Manyetik malzemenin indüksiyonu, bobinin malzeme üzerindeki bükülmeleri, manyetik malzemenin boyutu ve akının geçirgenliği gibi farklı değişkenlere bağlı olabilir.

endüktif dönüştürücü çalışma

endüktif dönüştürücü çalışma

Manyetik malzemeler, akı yolunda dönüştürücülerde kullanılır. Aralarında bir miktar hava boşluğu var. Devre endüktansındaki değişiklik, hava boşluğu değişikliğinden dolayı meydana gelebilir. Bu dönüştürücülerin çoğunda, esas olarak enstrümanı düzgün bir şekilde çalıştırmak için kullanılır. Endüktif dönüştürücü, aşağıdakileri içeren üç çalışma prensibi kullanır.


  • Öz Endüktans Değişimi
  • Karşılıklı Endüktans Değişimi
  • Eddy Current Üretimi

Öz Endüktans Değişimi

Bobinin kendi kendine endüktansının şu şekilde elde edilebileceğini biliyoruz:

L = N2 / R

'N', bobinin bükülme sayısıdır

'R' manyetik devrenin isteksizliğidir

İsteksizlik 'R' aşağıdaki denklem ile elde edilebilir

R = l / µA

Böylece, endüktans denklemi aşağıdaki gibi olabilir

L = N2 µA / l

Nerede

A = Bobinin kesit alanıdır

l = Bobinin uzunluğu

µ = Geçirgenlik

Geometrik form faktörünün G = A / l olduğunu biliyoruz, bu durumda endüktans denklemi aşağıdaki gibi olacaktır.

L = N2 µG

Kendi kendine endüktans, bükülme sayısındaki, geometrik form faktörü 'G' ve geçirgenlik 'µ'daki bir değişiklikle değiştirilir.
Örneğin, eğer bazı yer değiştirme yukarıdaki faktörleri değiştirebiliyorsa, bu durumda doğrudan endüktans cinsinden hesaplanabilir.

Karşılıklı Endüktans Değişimi

Burada dönüştürücüler, karşılıklı endüktanstaki değişim ilkesi üzerinde çalışır. Bilmek amacıyla birkaç bobin kullanır. Bu bobinler, L1 ve L2 ile gösterilen kendi kendine endüktanslarını içerir. Bu iki bükülme arasındaki ortak endüktans, aşağıdaki denklemle elde edilebilir.

M = √ L1. L2

Bu nedenle, ortak endüktans, aksi takdirde 'K' katsayısının dengesiz bağlanması yoluyla kararsız kendi kendine endüktans tarafından değiştirilir. Burada, bağlantı katsayısı esas olarak iki bobin arasındaki yön ve mesafeye bağlıdır. Sonuç olarak, yer değiştirme, bir bobin sabitlenerek ve ikincil bobin hareketli hale getirilerek ölçülebilir. Bu bobin, yer değiştirmesi hesaplanacak güç kaynağı ile hareket edebilir. Karşılıklı endüktanstaki değişiklik, yer değiştirme katsayısı bağlantı mesafesindeki değişiklikten kaynaklanabilir. Bu karşılıklı endüktans değişimi, ölçüm ve yer değiştirme ile ayarlanır.

Eddy Current Üretimi

Bir bobinin yakınına iletken bir kalkan yerleştirildiğinde AC (alternatif akım) , daha sonra “EDDY CURRENT” olarak bilinen kalkan içinde akım akışı başlatılabilir. Bu tür bir prensip endüktif dönüştürücülerde kullanılır. Bir iletken plaka, AC taşıyan bir bobinin yakınına yerleştirildiğinde, levha içinde girdap akımları oluşacaktır. Girdap akımı taşıyan plaka, plaka manyetik alanına karşı çalışan kendi manyetik alanını oluşturacaktır. Böylece manyetik akı azalacak.

Bir bobin, AC taşıyan bobinin yakınına yerleştirildiğinden, içinde akım taşıyan bobinin akışını azaltmak için kendi akışını üreten bir akış akımı indüklenebilir ve bu nedenle bobinin endüktansı değişecektir. Burada, bobin plakaya daha yakın yerleştirilir, daha sonra yüksek girdap akımı ve bobin endüktansı içinde yüksek bir düşüş üretilecektir. Böylece bobin ve plaka arasındaki mesafe değiştirilerek bobinin endüktansı değişecektir. Ölçülen büyüklük yardımıyla bobin veya plakanın mesafesini değiştirmek gibi prensip deplasman ölçümlerinde kullanılabilir.

Endüktif Dönüştürücü Uygulamaları

Bu dönüştürücülerin uygulamaları aşağıdakileri içerir.

  • Bu dönüştürücülerin uygulaması, Yakınlık sensörleri konumu, dokunmatik yüzeyleri, dinamik hareketi vb. ölçmek için
  • Çoğunlukla bu dönüştürücüler, kayıp kayıp parçaları bulmak için metal türünü tespit etmek için kullanılır, aksi takdirde nesneleri sayar.
  • Bu dönüştürücüler ayrıca bantlı konveyör ve kovalı elevatör vb. İçeren aparatın hareketini algılamak için de uygulanabilir.

Endüktif Dönüştürücü Avantajları ve Dezavantajları

Endüktif dönüştürücünün avantajları aşağıdakileri içerir.

  • Bu dönüştürücünün duyarlılığı yüksektir
  • Yük etkileri azalacak.
  • Ekolojik miktarlara karşı güçlü

Endüktif dönüştürücünün dezavantajları aşağıdakileri içerir.

  • Yan etkiler nedeniyle çalışma aralığı azalacaktır.
  • Çalışma sıcaklığı Curie sıcaklığının altında olmalıdır.
  • Manyetik alana duyarlı

Bu nedenle, tüm bunlar, hesaplanacak miktardaki herhangi bir önemli değişiklik nedeniyle endüktans değişim ilkesi üzerinde çalışan Endüktif dönüştürücülerle ilgilidir. Örneğin, bir LVDT iki sekonder voltajı arasındaki voltaj değişiminin yer değiştirmesini hesaplamak için kullanılan bir tür endüktif dönüştürücüdür; bu, demir çubuk yer değiştirmesiyle sekonder bobinin akışındaki değişiklik nedeniyle indüksiyon sonucundan başka bir şey değildir.