Датчики, усилители постоянного тока и исполнительные устройства. Асинхронный двигатель

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 21:47, контрольная работа

Описание

Датчиком называется первичный элемент автоматической системы, реагирующий на изменение физической величины, характеризующей процесс, и преобразующий эту величину в другую, удобную для работы последующих элементов. Статической характеристикой датчика является зависимость изменения выходной величины от изменения входной.
Чувствительностью датчика, или его коэффициентом усиления, называется крутизна статической характеристики.
Датчики можно классифицировать либо по тем величинам, которые они должны измерять (датчики давления, датчики уровня), либо по тем параметрам, в которые преобразуются измеряемые величины (датчики сопротивления, датчики индуктивности). Более рациональная классификация по второму признаку, так как два индуктивных датчика, служащие для измерения различных величин (например, давления, уровня), сходны между собой и имеют близкие конструктивные и эксплуатационные характеристики. В то же время емкостный и индуктивный датчики, служащие для измерения одной и той же величины, сильно отличаются друг от друга по конструкции, схеме и характеристикам.

Содержание

Датчики, усилители постоянного тока и исполнительные устройства.
1.1. Датчики;
1.2. Усилители постоянного тока;
1.3. Исполнительные устройства.
2. Асинхронный двигатель.
1.1. Принцип действия асинхронного двигателя.
1.2. Устройство асинхронного двигателя.
1.3. Работа асинхронного двигателя под нагрузкой.
1.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
3. Список литературы.

Работа состоит из  1 файл

Контрольная по электрорадиотехнике..doc

— 123.00 Кб (Скачать документ)

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по электрорадиотехнике  и электронике. 

Датчики, усилители постоянного  тока и исполнительные устройства.

Асинхронный двигатель. 
 
 
 
 

Выполнила: И. Р. Лунева,

                                                                                4ТН – 0385(4 г)

                                                                                                  Проверил: Лебедева С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярославль 2010 г.

Содержание.

  1. Датчики, усилители постоянного тока и исполнительные устройства.

    1.1. Датчики;

    1.2. Усилители постоянного тока;

    1.3. Исполнительные устройства.

      2. Асинхронный двигатель.

      1.1. Принцип действия асинхронного  двигателя.

      1.2. Устройство асинхронного двигателя.

      1.3. Работа асинхронного двигателя  под нагрузкой.

      1.4. Рабочие характеристики асинхронного  двигателя.

     3. Список литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Датчики.

     Датчиком называется первичный элемент автоматической системы, реагирующий на изменение физической величины, характеризующей процесс, и преобразующий эту величину в другую, удобную для работы последующих элементов. Статической характеристикой датчика является зависимость изменения выходной величины от изменения входной.

     Чувствительностью датчика, или его коэффициентом усиления, называется крутизна статической характеристики. 

     Датчики можно классифицировать либо по тем  величинам, которые они должны измерять (датчики давления, датчики уровня), либо по тем параметрам, в которые  преобразуются измеряемые величины (датчики сопротивления, датчики индуктивности). Более рациональная классификация по второму признаку, так как два индуктивных датчика, служащие для измерения различных величин (например, давления, уровня), сходны между собой и имеют близкие конструктивные и эксплуатационные характеристики. В то же время емкостный и индуктивный датчики, служащие для измерения одной и той же величины, сильно отличаются друг от друга по конструкции, схеме и характеристикам.

     Так как многие физические величины предварительно преобразуются в одну и ту же механическую величину - перемещение (например, изменение уровня преобразуется в перемещение поплавка), то значительная часть датчиков может быть сконструирована в виде устройств, преобразующих перемещение в ту или иную выходную величину. По выходному параметру датчики могут быть классифицированы следующим образом: датчики сопротивления, датчики индуктивности, датчики емкости, датчики напряжения, датчики тока, датчики фазы, датчики частоты, датчики числа импульсов, датчики длительности импульса, датчики давления (пневматические или гидравлические).

     В некоторых случаях осуществляется несколько стадий преобразования регулируемого  параметра, например из механической величины сначала в какую-либо другую (например, тепловую, световую и т.д.), а затем уже в электрическую или пневматическую. 

Датчики сопротивления. 

     Основными типами датчиков сопротивления являются потенциометрические датчики, угольные датчики, тензометры и термометры сопротивления.

     Потенциометрические датчики применяют чаще всего для измерения перемещений. Главное их достоинство в простоте и отсутствии необходимости последующего усиления. Основными недостатками их являются наличие скользящего электрического контакта, необходимость относительно больших перемещений движка и значительного усилия для его перемещения.                                                                                                                             Угольные датчики применяют в основном для измерения больших усилий и давлений. Обычно угольный датчик имеет вид столбика из графитовых дисков, на концах которого находятся контактные диски и упорные приспособления, воспринимающие измеряемые усилия.

     Существенными недостатками угольных датчиков являются нелинейность характеристики, нестабильность сопротивления и значительный (до 5%) гистерезис, т.е. различие между сопротивлением для одних и тех же величин усилий при сжатии и последующем снятии сжимающего усилия.

     Область применения угольных датчиков ограничена измерением больших усилий и давлений, не требующих большой точности.

     Тензометры изготовляют либо из тонкой проволоки, либо из особой массы - тензолита. Тензолитовые датчики, выполняемые в виде стерженьков диаметром до 1 мм, также наклеивают на деталь; они изменяют сопротивление при ее деформации.

     Тензодатчики  широко применяют для измерения  деформации деталей в самых различных  областях техники. Они характеризуются  малым относительным изменением сопротивления не более 1%, что требует измерительных схем высокой чувствительности.

     Термометры  сопротивления получили широкое распространение для измерения температур различных сред в пределах от - 50 до +800° С.

     Действие  электрических термометров сопротивления  основано на свойстве некоторых материалов менять свое электрическое сопротивление при изменении температуры.

В последнее  время в качестве термометров  сопротивления используют термисторы, которые изготовляют из полупроводников, представляющих собой оксиды, сульфиды, карбиды металлов с большим отрицательным  температурным коэффициентом. 

Датчики индуктивности. 

     Принцип работы датчиков основан на изменении  индуктивного сопротивления катушки  со сталью. Датчики индуктивности  широко применяют благодаря их существенным достоинствам: простоте, надежности и  отсутствию скользящих контактов; возможности непосредственного использования показывающих приборов за счет относительно большой величины отдаваемой электрической мощности; возможности работы на переменном токе промышленной частоты.

     Основной  областью применения индуктивных датчиков является измерение угловых и линейных механических перемещений. Изменение входного параметра в датчиках индуктивности преобразуется в изменение индуктивности катушки благодаря перемещению якоря, сердечника или катушки.

     Индуктивные датчики применяют только на относительно низких частотах (до 3000-5000 Гц), так как на высоких частотах резко возрастают потери в стали на перемагничивание и реактивное сопротивление обмотки.

     Для устранения недостатков, свойственных рассмотренному датчику индуктивности, которые состоят в том, что для измерения перемещения якоря в обоих направлениях необходимо иметь начальный воздушный зазор, т.е. и начальную силу тока, из-за чего создается неудобство в измерении, значительные погрешности от колебаний температуры и питающего напряжения, а также для устранения электромеханического усилия притяжения якоря, зависящего от величины воздушного зазора, применяют дифференциальный индуктивный датчик.

     Датчики индуктивности с  подвижным сердечником содержат две одинаковые катушки, расположенные на одной оси. Внутри катушек перемещается сердечник цилиндрической формы, связанный с измерителем. Если сердечник расположен симметрично относительно катушек, то индуктивные сопротивления катушек одинаковы. При перемещении сердечника в ту или другую сторону изменяется индуктивность катушек. При этом индуктивность той катушки, в сторону которой переместился сердечник, растет, а другой - уменьшается. Соответственно изменяется сила токов, проходящих через катушки.

Работа  всех рассмотренных датчиков основана на изменении индуктивности. Существуют датчики, работа которых основана на изменении коэффициента взаимной индукции двух катушек. Такие датчики называются трансформаторными, или индукционными, и содержат две катушки: одна питается напряжением переменного тока, другая является выходной, и с нее снимается напряжение, пропорциональное перемещению якоря или сердечника.

     Трансформаторные  датчики выполняют с переменным зазором между якорем и сердечником, для измерения малых перемещений; с переменной площадью зазора, используемые для измерения средних перемещений, и с подвижным сердечником, используемые для измерения перемещений с широким диапазоном. Последние имеют преимущество перед другими трансформаторными датчиками, так как сердечник может быть отделен от катушек герметической трубкой. Такой датчик называют плунжерным.

В некоторых  случаях выходная катушка состоит  из двух катушек W2l и W2U, включаемых одна навстречу другой. У некоторых датчиков, наоборот, вторая катушка может поворачиваться или перемещаться относительно сердечника. Такие трансформаторные датчики с подвижной рамкой называют ферродинамическими.

     Особенностями трансформаторных датчиков является возможность  больших перемещений якоря и  отсутствие электрической связи  между измерительной цепью и  цепью электрического питания. Между ними существует только магнитная связь, что во многих случаях является преимуществом. 

Емкостные датчики. 

     Емкостный датчик представляет собой обычный плоский или цилиндрический конденсатор, изменение емкости которого происходит либо за счет перемещения одной из пластин, либо за счет изменения диэлектрической постоянной среды е, находящейся между пластинами. Перемещение пластин вызывает изменение емкости благодаря изменению расстояния между пластинами б или площади пластин. Все емкостные датчики работают на переменном токе, как правило, с повышенной частотой и требуют обычно применения дополнительных усилителей напряжений, так как сигнал, получаемый от емкостных датчиков, имеет очень малую величину.

     Емкостные датчики с изменяющейся диэлектрической постоянной среды можно применять для измерения концентрации электролитов или уровня жидкости. Обычно такие датчики выполняют в виде двух коаксиальных цилиндров, между которыми находится измеряемая жидкость. При изменении концентрации электролита или уровня жидкости линейно изменяется емкость датчика. 

     Датчики напряжения.

     У датчиков напряжения величина выходного  напряжения пропорциональна значению регулируемого параметра. Изменение  значения регулируемого параметра  приводит к изменению выходного напряжения. К датчикам напряжения могут быть отнесены сельсинные передачи, работающие в так называемом трансформаторном режиме, пьезоэлектрические датчики, термопары, различные тахогенераторы и др.

     Сельсины обычно выполняют по типу асинхронных машин переменного тока, т.е. они имеют ротор и статор, на которых уложены соответствующие обмотки.

     В пазах статора находится трехфазная статорная обмотка, причем фазные обмотки  в пространстве смещены на 120°. Ротор  сельсина имеет однофазную, а иногда и трехфазную обмотки. Сельсины некоторых типов выполняют с трехфазной обмоткой на роторе и однофазной - на статоре. Сельсинная передача состоит из двух сельсинов - датчика СД и приемника СП и может служить как для передачи на расстояние угловых перемещений, так и в качестве измерительного устройства, вырабатывающего на выходе напряжение, зависящее от угла рассогласования роторов сельсин-датчика и сельсин-приемника.

     Режим работы сельсинов в схемах передачи на расстояние угловых перемещений  называется индикаторным.

     Основной характеристикой индикаторного режима работы сельсинной передачи является зависимость синхронизирующего момента от угла рассогласования между роторами сельсин-датчика (СД) и сельсин-приемника (СП).

     Основной  статической характеристикой этого  режима работы является зависимость напряжения, индуктируемого на роторной обмотке СП от угла рассогласования между роторами СД и СП.

     Работа  пьезоэлектрических датчиков основана на пьезоэлектрическом эффекте, свойственном некоторым кристаллам. Датчики обычно изготовляют из кварца, так как при сильно выраженном пьезоэлектрическом эффекте и одновременно высокой механической прочности свойства кварца мало зависят от температуры и отличаются высокими изоляционными качествами.

Информация о работе Датчики, усилители постоянного тока и исполнительные устройства. Асинхронный двигатель