概述:
把被測的非電量變化轉換為線圈互感量變化的傳感器稱為互感式傳感器。這種傳感器是根據變壓器的基本原理制成的,并且次級繞組都用差動形式連接,故稱差動變壓器式傳感器。差動變壓器結構形式較多,有變隙式、變面積式和螺線管式等,但其工作原理基本一樣。非電量測量中,應用較多的是螺線管式差動變壓器,它可以測量1~1000mm范圍內的機械位移,并具有測量精度高、靈敏度高、結構簡單、性能可靠等優點。
工作原理:
它由初級線圈、兩個次級線圈和插入線圈中央的圓柱形鐵芯等組成。
螺線管式差動變壓器按線圈繞組排列的方式不同可分為一節、二節、三節、四節和五節式等類型。一節式靈敏度高,三節式零點殘余電壓較小,通常采用的是二節式和三節式兩類。
差動變壓器式傳感器中兩個次級線圈反向串聯,并且在忽略鐵損、導磁體磁阻和線圈分布電容的理想條件下。當初級繞組N1加以激勵電壓U1時,根據變壓器的工作原理,在兩個次級繞組N2a和N2b中便會產生感應電勢E□2a和E□2b 。如果工藝上保證變壓器結構完全對稱,則當活動銜鐵處于初始平衡位置時,必然會使兩互感系數M1=M2。根據電磁感應原理,將有E□2a=E□2b。由于變壓器兩次級繞組反向串聯,因而U□2=E□2a-E□2b= 0,即差動變壓器輸出電壓為零。
活動銜鐵向上移動時,由于磁阻的影響,N2a中磁通將大于N2b中磁通,使M1>M2,因而E□2a增加,而E□2b減小。反之,E□2b增加,E2a減小。因為U□2=E□2a-E□2b=0,所以當E2a、E□2b隨著銜鐵位移x變化時,U□2也必將隨x變化。實際上,當銜鐵位于中心位置時,差動變壓器輸出電壓并不等于零,我們把差動變壓器在零位移時的輸出電壓稱為零點殘余電壓,記作U□X。它的存在使傳感器的輸出特性不過零點,造成實際特性與理論特性不完全一致。
零點殘余電壓主要是由傳感器的兩次級繞組的電氣參數與幾何尺寸不對稱,以及磁性材料的非線性等問題引起的。零點殘余電壓的波形十分復雜,主要由基波和高次諧波組成。基波產生的主要原因是:傳感器的兩個次級繞組的電氣參數和幾何尺寸不對稱,導致它們產生的感應電勢的幅值不等、相位不同,因此不論怎樣調整銜鐵位置,兩線圈中感應電勢都不能完全抵消。高次諧波中起主要作用的是三次諧波,產生的原因是由于磁性材料磁化曲線的非線性(磁飽和、磁滯)。零點殘余電壓一般在幾十毫伏以下,在實際使用時,應設法減小Ux,否則將會影響傳感器的測量結果。
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