作用及分類(lèi)編輯作用1、維持發(fā)電機(jī)端電壓在給定值,當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)磁場(chǎng)的強(qiáng)弱來(lái)恒定機(jī)端電壓。2、合理分配并列運(yùn)行機(jī)組之間的無(wú)功分配。3、提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,包括靜態(tài)穩(wěn)定性和暫態(tài)穩(wěn)定性及動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,分類(lèi)按整流方式可分為旋轉(zhuǎn)式勵(lì)磁和靜止式勵(lì)磁兩大類(lèi)。其中旋轉(zhuǎn)式勵(lì)磁又包括直流交流和無(wú)刷勵(lì)磁;靜勵(lì)磁止式勵(lì)磁包括電勢(shì)源靜止勵(lì)磁機(jī)和復(fù)合電源靜止勵(lì)磁機(jī)。一般我們把根據(jù)電磁感應(yīng)原理使發(fā)電機(jī)定子形成旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的過(guò)程稱(chēng)為勵(lì)磁.勵(lì)磁分類(lèi)方法很多,比如按照發(fā)電機(jī)勵(lì)磁的交流電源供給方式來(lái)分類(lèi):比例傳感器線(xiàn)圈,無(wú)錫東英電子有限公司。江蘇傳感器線(xiàn)圈定制價(jià)格

利用在步驟1002中提供的其他參數(shù)來(lái)接收發(fā)射線(xiàn)圈的驅(qū)動(dòng)電壓和操作頻率。一旦確定了來(lái)自發(fā)射線(xiàn)圈的電磁場(chǎng),在步驟1008中就可以確定由于這些場(chǎng)而在金屬目標(biāo)中生成的渦電流。根據(jù)渦電流,可以仿真由目標(biāo)生成的磁場(chǎng)。在步驟1010中,確定由于由發(fā)射線(xiàn)圈生成的場(chǎng)和由金屬目標(biāo)中的感應(yīng)渦電流生成的場(chǎng)的組合而在接收器線(xiàn)圈中生成的電壓。在步驟1011中,針對(duì)目標(biāo)的現(xiàn)行位置再次執(zhí)行電感l(wèi)的計(jì)算,以評(píng)估l相對(duì)于步驟1003的結(jié)果的變化。在步驟1012中,存儲(chǔ)響應(yīng)數(shù)據(jù)以供將來(lái)參考。在步驟1014中,算法704進(jìn)行檢查以查看掃描是否已經(jīng)完成。如果未完成,則算法704進(jìn)行到步驟1018,在步驟1018處,金屬目標(biāo)的當(dāng)前位置遞增,然后進(jìn)行到步驟1004,在步驟1004處開(kāi)始對(duì)該位置的仿真。如果掃描完成,則算法704進(jìn)行到步驟1016,在步驟1016處,仿真結(jié)束,并且算法返回到圖7a所示的算法700的步驟706。仿真和根據(jù)仿真對(duì)線(xiàn)圈的重新配置(在圖7a中,仿真步驟704、比較步驟706、決策步驟708和設(shè)計(jì)調(diào)整步驟712)應(yīng)足夠快,以在短時(shí)間段內(nèi)測(cè)試大量的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)配置。在通過(guò)算法700獲得經(jīng)優(yōu)化的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)之前,可以使用數(shù)百甚至數(shù)千次仿真。因此,存在一些模型簡(jiǎn)化,這盡管基本上不影響仿真的準(zhǔn)確性。外殼傳感器線(xiàn)圈傳感器線(xiàn)圈通常用于檢測(cè)磁場(chǎng)的變化。

位置傳感器在各種設(shè)置中被用于測(cè)量一個(gè)組件相對(duì)于另一個(gè)組件的位置。感應(yīng)式位置傳感器可被用于汽車(chē)、工業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用中,以用于旋轉(zhuǎn)和線(xiàn)性運(yùn)動(dòng)感測(cè)。在許多感應(yīng)定位感測(cè)系統(tǒng)中,發(fā)射線(xiàn)圈被用于在一組接收器線(xiàn)圈上方滑動(dòng)或旋轉(zhuǎn)的金屬目標(biāo)中感應(yīng)出渦電流。接收線(xiàn)圈接收由渦電流和發(fā)射線(xiàn)圈生成的磁場(chǎng),并將信號(hào)提供給處理器。處理器使用來(lái)自接收器線(xiàn)圈的信號(hào)來(lái)確定金屬目標(biāo)在這組線(xiàn)圈上方的位置。處理器、發(fā)射器線(xiàn)圈和接收器線(xiàn)圈都可以被形成在印刷電路板(pcb)上。然而,這些系統(tǒng)由于許多原因而顯示出不準(zhǔn)確性。例如,由發(fā)射器生成的電磁場(chǎng)以及在金屬目標(biāo)中生成的合成場(chǎng)可能是不均勻的,導(dǎo)線(xiàn)跡線(xiàn)與發(fā)射線(xiàn)圈的連接以及接收線(xiàn)圈的布置可能導(dǎo)致進(jìn)一步的不均勻。被安裝在pcb上的線(xiàn)圈和金屬目標(biāo)之間的氣隙(ag)可能是不均勻的。此外,由接收器線(xiàn)圈生成的信號(hào)的幅度可能具有偏差(offset)。多個(gè)接收器線(xiàn)圈之間可能存在失配。金屬目標(biāo)與多個(gè)接收器線(xiàn)圈中的每個(gè)線(xiàn)圈之間可以是不同的耦合效果。這些和其他因素可能導(dǎo)致位置定位系統(tǒng)的不準(zhǔn)確的結(jié)果。因此,需要開(kāi)發(fā)更好的設(shè)計(jì)傳感器線(xiàn)圈的方法,其為位置感測(cè)提供更好的準(zhǔn)確度。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:在一些實(shí)施例中,提供了一種線(xiàn)圈設(shè)計(jì)系統(tǒng)。
在金屬目標(biāo)124被放置在0°位置的情況下,正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路114中的磁場(chǎng)108被金屬目標(biāo)124中生成的渦電流抵消,使得vc=0。在正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路116中,環(huán)路116在金屬目標(biāo)124下方的一半中的磁場(chǎng)108被金屬目標(biāo)124中形成的渦電流抵消,但是環(huán)路116不在金屬目標(biāo)124下方的一半中的磁場(chǎng)108生成電壓。由于環(huán)路116的一半被暴露,因此生成的電壓為vd=-1/2。此外,在正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路118中生成電壓,使得ve為1/2。然而,由環(huán)路116生成的電壓被在環(huán)路118中生成的電壓抵消,導(dǎo)致正弦定向環(huán)路112兩端的電壓信號(hào)為0;vsin=vc+vd+ve=0。在金屬目標(biāo)124相對(duì)于余弦定向線(xiàn)圈110的相同定向下,環(huán)路120被金屬目標(biāo)124覆蓋,使得va=0。環(huán)路122被暴露,使得vb=1。因此,余弦定向線(xiàn)圈110兩端的電壓vcos由va+vb=1給出。圖2b示出金屬目標(biāo)124相對(duì)于正弦定向線(xiàn)圈112和余弦定向線(xiàn)圈110處于90°位置。如圖2b所示,在正弦定向線(xiàn)圈112中,金屬目標(biāo)124完全覆蓋環(huán)路116,并且使環(huán)路114和環(huán)路118未被覆蓋。結(jié)果,vc=1/2、vd=0、以及ve=1/2,因此vsin=vc+vd+ve=1。類(lèi)似地,在余弦定向線(xiàn)圈110中,環(huán)路120的一半被覆蓋,導(dǎo)致va=-1/2,并且環(huán)路122的一半被覆蓋,導(dǎo)致vb=1/2。因此。蘇州市制作傳感器線(xiàn)圈的地方;

電渦流測(cè)量原理是一種非接觸式測(cè)量原理。這種類(lèi)型的傳感器特別適合測(cè)量快速的位移變化,且無(wú)需在被測(cè)物體上施加外力。而非接觸測(cè)量對(duì)于被測(cè)表面不允許接觸的情況,或者需要傳感器有超長(zhǎng)壽命的應(yīng)用領(lǐng)用意義重大。嚴(yán)格來(lái)講,電渦流測(cè)量原理應(yīng)該屬于一種電感式測(cè)量原理。電渦流效應(yīng)源自振蕩電路的能量。而電渦流需要在可導(dǎo)電的材料內(nèi)才可以形成。給傳感器探頭內(nèi)線(xiàn)圈提供一個(gè)交變電流,可以在傳感器線(xiàn)圈周?chē)纬梢粋€(gè)磁場(chǎng)。如果將一個(gè)導(dǎo)體放入這個(gè)磁場(chǎng),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,導(dǎo)體內(nèi)會(huì)激發(fā)出電渦流。根據(jù)楞茲定律,電渦流的磁場(chǎng)方向與線(xiàn)圈磁場(chǎng)正好相反,而這將改變探頭內(nèi)線(xiàn)圈的阻抗值。而這個(gè)阻抗值的變化與線(xiàn)圈到被測(cè)物體之間的距離直接相關(guān)。傳感器探頭連接到控制器后,控制器可以從傳感器探頭內(nèi)獲得電壓值的變化量,并以此為依據(jù),計(jì)算出對(duì)應(yīng)的距離值。電渦流測(cè)量原理可以運(yùn)用于所有導(dǎo)電材料。由于電渦流可以穿透絕緣體,即使表面覆蓋有絕緣體的金屬材料,也可以作為電渦流傳感器的被測(cè)物體。獨(dú)特的圈式繞組設(shè)計(jì)在實(shí)現(xiàn)傳感器外形緊湊的同時(shí),可以滿(mǎn)足其運(yùn)轉(zhuǎn)于高溫測(cè)量環(huán)境的要求。所有德國(guó)米銥的電渦流傳感器都可以承受有灰塵,潮濕,油污和壓力的測(cè)量環(huán)境。盡管如此。傳感器線(xiàn)圈的靈敏度直接影響測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。山西傳感器線(xiàn)圈資料
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圖10d示出導(dǎo)線(xiàn)1020的一維模型與基準(zhǔn)矩形跡線(xiàn)1022在距跡線(xiàn)中心1mm的距離處的差異。單個(gè)矩形跡線(xiàn)1022的表示可以通過(guò)單導(dǎo)線(xiàn)配置和多導(dǎo)線(xiàn)配置兩者來(lái)實(shí)現(xiàn)??梢钥闯?,該場(chǎng)與一維模型略有偏離。從圖10d可以看出,誤差不可忽略,但在兩種情況下,即使在1mm處,誤差也只有很小的分?jǐn)?shù)1%。由于接收線(xiàn)圈的大多數(shù)點(diǎn)相對(duì)于發(fā)射線(xiàn)圈的距離遠(yuǎn)大于1mm,因此1維導(dǎo)線(xiàn)模型在大多數(shù)應(yīng)用中可能就足夠了。也可以用三維塊狀元素來(lái)表示發(fā)射線(xiàn)圈,其中假定電流密度是均勻的。圖10e示出這種近似。如圖10e所示,這以適度的附加計(jì)算為代價(jià)將由發(fā)射線(xiàn)圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)的建模誤差減小了一個(gè)數(shù)量級(jí)。因此,在步驟1006和步驟1010中,可以將跡線(xiàn)建模為一維跡線(xiàn)。因此,通過(guò)使用1維導(dǎo)線(xiàn)模型可以預(yù)先計(jì)算由發(fā)射線(xiàn)圈產(chǎn)生的源磁場(chǎng)。在一些實(shí)施例中,可以使用基于3d塊狀件元素的更高級(jí)的模型,如上所述,該模型可以產(chǎn)生大致相同的結(jié)果。這些模型可以使用有限元矩陣形式的計(jì)算,然而,此類(lèi)模型可能需要許多元素,并且需要增加計(jì)算。如上文所討論的,類(lèi)似于fem的模型可能使用太多的元素(1億多個(gè)網(wǎng)格元素)來(lái)達(dá)到所提出的一維模型的準(zhǔn)確性。江蘇傳感器線(xiàn)圈定制價(jià)格