Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Hasonló dokumentumok
Számítási feladatok a 6. fejezethez

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Villamosságtan szigorlati tételek

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Elektronika Oszcillátorok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

M ű veleti erő sítő k I.

Mérés és adatgyűjtés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

A soros RC-kör. t, szög [rad]

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

2.11. Feladatok megoldásai

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Fejlesztések a zárlati méréstechnikában

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

E27 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mágneses szuszceptibilitás mérése

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

5. VÁLTAKOZÓ ÁRAM. A mérés leírása előtt összefoglaljuk a váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges alapismereteket.

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

5. VÁLTAKOZÓ ÁRAM. A mérés leírása előtt összefoglaljuk a váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges alapismereteket.

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

Mérési hibák

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Teljesítm. ltség. U max

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

Elektronika I. Gyakorló feladatok

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

Mûveleti erõsítõk I.

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 11. évfolyam

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kétpólusok vizsgálata

1. ábra A Colpitts-oszcillátor, valamint közös drain-ű változata, a Clapp-oszcillátor

7. előadás: Mozgásvizsgálatok folyamatos módszerei

Átírás:

árt mágneskörű induktív átalakítók zárt mágneskörű átalakítók felépítésükből következően kis elmozdulások mérésére használhatók megfelelő érzékenységgel. zárt mágneskörű induktív átalakítók mágnesköre általában nagy permeabilitású anyagon keresztül záródik, így a mágneses fluxus jól meghatározható geometriájú térben halad. Mint ismeretes, légréssel rendelkező vasmagos tekercsek induktívitását elsősorban a légrés mérete határozza meg, ezért a zárt mágneskörű átalakítókat változó, illetve változtatható légrés-mérettel készítik. Egyszerű zárt. mágneskörű induktív átalakító vázlata a G.3.. ábrán látható. Feltételezzük, hogy az állórész és a zárótest anyagának relatív permeabilitása azonos, valamint a keresztmetszet a teljes kör mentén -val egyenlő. Ilyen közelítésekkel az eredő mágneses ellenállás: x árótest l v lv x m = +. (G.3.) µ r µ mágneses Ohm-törvény alapján az induktivitás: N N = =. (G.3.) lv x m + µ r µ Kiemelve a zérus légrés mellett mérhető induktivitást / /: G.3.. ábra árt mágneskörű induktív jelátalakító elvi vázlata Állórész = =. (G.3.3) x r + + lv Jól látható, hogy az induktivitás a légrésméretnek nem lineáris függvénye. z induktivitás az elmozdulás függvényében hiperbolikusan változik. érus légrés mellett az induktivitás véges értékű. Egyszerű induktív átalakítót az ipari méréstechnikában nem alkalmaznak, mert a karakterisztika még kis tartományban nem lineáris. zárt mágneskörű mérőátalakító jellemző mérőkörei közül hídkapcsolással, a rezonanciára hangolt hídkapcsolással és az oszcillátor kapcsolással foglalkozunk. Egyszerű differenciál hídkapcsolás G.3.. ábrán az ún. egyszerű differenciál hídkapcsolás a különbségi mérési elvnek egyik igen gyakori megvalósítási formája látható. z ábra alapján a híd kimeneti feszültsége felírható az induktivitás változás függvényében. következő jellemzőket vezetjük be: δ = a relatív induktivitás-változást és a

+ Q = ω a jósági tényezőt (Q ). T KI rra a következtetésre jutunk, hogy a kapcsolás kimeneti feszültsége a relatív induktivitás változással arányosan változik. Vagyis az áramköri karakterisztika: G.3.. ábra Egyszerű differenciál hídkapcsolás KI T δ (G.3.4) (G.3.4) összefüggésből jól látható a hídkapcsolás egyik döntő fontosságú szerepe: a linearizálás. z induktív jelátalakítók jelentős nemlinearitása miatt, méréstechnikai alkalmazásuk szinte lehetetlen lenne megfelelő linearizálási módszerek használata nélkül. ezonanciára hangolt hídkapcsolás + T KI G.3.3. ábra ezonanciára hangolt differenciál hídkapcsolás δ = relatív induktivitás-változás, ω = ω = rezonancia-frekvencia, ω Q = a rezgőkör jellemzésére használt körjóság. z egyszerű differenciál hídkapcsoláshoz viszonyítva jelentősen nagyobb érzékenység érhető el a rezonanciára hangolt hídkapcsolás alkalmazásával (G.3.3. ábra). z érzékenység növekedést az magyarázza, hogy a párhuzamos rezgőkör impedanciája a rezonancia környezetében induktívból a kapacitívba megy át, ugyanakkor abszolút értéke nagyon változik. kapcsolás az egyszerű differenciál-hídkapcsolásból úgy származtatható, hogy a híd kiegyenlített állapotában mindkét tekercset egy-egy párhuzamos kondenzátorral a tápfeszültség frekvenciáján rezonanciára hangoljuk. z G.3.3, ábra alapján a híd kimeneti feszültsége felírható az induktivitás változás függvényében. következő jellemzőket bevezetve: mennyiben kis elmozdulásról van szó, valamint Q >>, a rezonanciára hangolt híd áramköri karakterisztikájára a következő összefüggést kapjuk:

KI T j Q δ. (G.3.5) Összehasonlítva a differenciál-hídkapcsolással, a rezonanciára hangolt hídkapcsolásra elmondható: érzékenysége közelítőleg Q szorosára nőtt, kimeneti feszültség a tápfeszültséghez képest 9 -al késik, a híd terhelhetősége erősen lecsökken, mert a rezgőkör impedanciája nagy. Oszcillátor kapcsolás Sok esetben előnyös lehet, ha egy kapcsolás kimeneti jele nem amplitúdó, hanem frekvencia. Ekkor ugyanis az adó és vevő műszer közötti csatorna nem okoz mérési hibát, hiszen a kimenőjel frekvenciája az átvitel során nem torzul (csak az amplitúdó). mérendő elmozdulással arányos frekvencia digitális frekvenciamérővel igen nagy pontossággal mérhető. z induktivitással hangolt oszcillátorral lehetőség nyílik az elmozdulástól függő frekvenciájú jel létrehozására. Ismeretes, hogy az oszcillátor a rezgőkör rezonancia frekvenciáján rezeg: ω ω. Mérőóra X G.3.4. ábra árt mágneskörű induktív jelátalakító szerkezeti felépítése z előzőekben láttuk, hogy az induktivitás az összefüggés + szerint változik. Ezt a helyettesítést elvégezve kapjuk, hogyω = + = k +. Megál- lapíthatjuk, hogy az oszcillátor kimeneti frekvenciája az elmozdulás négyzetgyökös függvénye. fenti - nemlineáris függvénykapcsolat méréstechnikai célokra nem mindig ideális. Ilyenkor a nemlinearitást valamilyen módszerrel korrigálni szükséges. laboratóriumi gyakorlathoz szorosan kapcsolódó elméleti ismeretek vizsgált induktív átalakító igen kis elmozdulások (-3 µm) érzékelésére alkalmas. z elvi felépítése a G.3.4. ábrán látható. z induktív átalakító tekercseiből összeállítjuk a differenciál-kapcsolású fél-hidat. tápfeszültséget a hanggenerátor szimmetrikus kimenetéről vesszük, így a generátor a fél-hidat egyrészt táplálja, másrészt teljes híddá kiegészíti. mérést a G.3.5. ábra szerinti összeállításban végezzük. generátor testpontja és a tekercsek közös pontja között mérjük a kimeneti feszültséget váltakozó feszültségmérővel. zonos

Hanggenerátor Oszcilloszkóp + G.3.5. ábra Egyszerű hídkapcsolás hanggenerátorral nagysága pozitív, illetve negatív irányú elmozdulások esetén a kimeneti feszültség amplitúdója azonos, a fázis azonban ellentétes. váltakozó áramú műszerről az elmozdulás iránya nem olvasható le. z irányváltást kétsugaras oszcilloszkópon figyelhetjük meg. Természetesen az adatok feldolgozásánál ezt az irányváltást figyelembe kell venni (előjel). Elvileg kiegyenlített helyzetben a kimeneti feszültségnek zérusnak kellene lennie. Villamos és mágneses kiegyenlítetlen állapot miatt a kimeneti feszültség amplitúdója sehol nem lesz zérus. feszültségnek csak minimuma van. Ott tekintjük a hidat kiegyenlítettnek, ahol ezt a minimumot mérjük (ezt a helyet határozzuk meg pontosan, mert ez lesz a mérőrendszerünk nullapontja!). z elmozdulás függvényében mérjük a kimeneti feszültséget. z adatokat a MTB programba visszük és kiértékeljük. Grafikus kiértékelés során határozzuk meg a % linearitási hibához tartozó lineáris tartományt. Készítsünk *.m fájl algoritmust a tartomány pontos meghatározására. lineáris szakaszra határozzuk meg a relatív érzékenységet %/ µ m -ben. következő feladat a kiegyenlített híd (a vasmag középhelyzetében) rezonancia frekvenciára hangolása (G3.6. ábra). kondenzátorokat a tekercsekkel párhuzamosan kötjük. párhuzamos rezgőkörök közel áramgenerátoros táplálását a generátorral sorba kötött nagy értékű (kb. kω-os) ellenállásokkal valósítjuk meg. generátor frekvenciáját úgy állítjuk be, hogy egyidejűleg mindkét rezgőkörön azonos mimális kimeneti feszültség jöjjön létre ügyelve arra, hogy azonos műszerrel mérjük a feszültséget mindkét rezgőkörön. Ha nem ugyanazon frekvencia mellett jön létre a két tekercsen a mimális kimeneti feszültség, úgy ez a híd kiegyenlítetlen állapotára utal, ilyenkor a vasmag beállítását korrigálni kell. frekvencia és a vasmag finom beállítását addig kell ismételni, amíg a teljes rezonanciát meg nem valósítjuk. rezonanciára hangolás után kezdhetjük el a mérési karakterisztika felvételét a G.3.7. ábra szerinti elrendezésben. mérési adatok alapján még megbízhatóan (a gyakorlatvezető által megadott hibatartományon belül eső mérési adatokról lehet csak szó) a lineáris szakaszra eső, a nulla-átmenetre köze szimmetrikusan. mérést kis elmozdu- Hanggenerátor k Ω k Ω + - G.3.6. ábra z híd rezonanciára való hangolását segítő kapcsolás lás-lépésekben, az egyensúlyi helyzettől mindkét irányban mintegy 5-5 pontban végezzük el. Oszcilloszkópon vizsgáljuk meg a jelalakokat is! Grafikus kiértékelés során határozzuk meg a % linearitási hibához tartozó lineáris hibát. lineáris szakaszra határozzuk

Oszcilloszkóp Hanggenerátor + - G.3.7. ábra Mérés rezonanciára hangolt hídkapcsolásban meg a relatív érzékenységet % / µ m -ben. Hasonlítsuk össze az első feladatban kapott eredményekkel! élszerű a nem rezonanciára hangolt híd mérése kapcsán nyert adatokat egy diagramban ábrázolni a G.3.7. ábra kapcsolása alapján kapott mérési eredményekkel. kapott mérési adatokat numerikusan és grafikusan is ki kell értékelni. kiértékelés a MTB programmal kötelező elvégezni. szoftver használatához a MTB alapismereteket bemutató oktatási anyag ad segítséget. Egyéb méréstechnikai, informatikai (elsősorban programozási) és matematikai statisztika tárgykörű ismereteket az előtanulmányokból kellett megszerezni.