WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

Podobne dokumenty
LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi

Badanie transformatora

Systemy pomiarowe. Ćwiczenie Nr 4 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKA INDUKCYJNOŚCIOWEGO TRANSFORMATOROWEGO

Badanie transformatora

POMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH 2

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

4.8. Badania laboratoryjne

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7

Elementy indukcyjne. duża czułość i sztywność układu stateczne i bezstopniowe przekazywanie sygnału mała siła oddziaływania duża pewność ruchu

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

Badanie czujnika przemieszczeń liniowych

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM CZUJNIKÓW I POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Uśrednianie napięć zakłóconych

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Pomiar rezystancji metodą techniczną

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ LABORATORIUM CZUJNIKÓW I POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH K-7/W11

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Pomiar indukcyjności.

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

MIERNICTWO WIELKO CI NIEELEKTRYCZNYCH 2

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 13. Czujniki ciśnienia

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Badanie transformatora

Badanie diody półprzewodnikowej

Ćwiczenie 1 Pomiar przemieszczeń liniowych na przykładzie przetwornika LVDT

Podstawy Badań Eksperymentalnych

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Badanie wzmacniacza operacyjnego

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

Ćwiczenie EA9 Czujniki położenia

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 28 PRĄD PRZEMIENNY

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2012/2013 Zadania dla grupy elektronicznej na zawody III stopnia

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

Ćwiczenie 2. BADANIE DWÓJNIKÓW NIELINIOWYCH STANOWISKO I. Badanie dwójników nieliniowych prądu stałego

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Zaznacz właściwą odpowiedź

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Wykład 7. Selsyny - mikromaszyny indukcyjne, zastosowanie w automatyce (w układach pomiarowych i sterowania) do:

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Ćwiczenia tablicowe nr 1

ENS1C BADANIE DŁAWIKA E04

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego.

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

POMIARY TEMPERATURY I

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

Obwody sprzężone magnetycznie.

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Transkrypt:

Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany wielkości wpływających na wyniki pomiarów. Program ćwiczenia: 1. Zapoznanie się z układem pomiarowym i przygotowanie go do pomiarów. 2. Pomiar charakterystyki statycznej przetwarzania U wy = f(x), gdzie x przemieszczenie, określić zakres, czułość, nieliniowość oraz histerezę. Pomiary należy wykonać w układzie przedstawionym na Rys. 5a. 3. Narysować wykres błędu bezwzględnego i względnego nieliniowości. Wyznaczyć czułość C układu przetwornika jako nachylenie prostej aproksymującej, odniesione do napięcia zasilania czujnika (Uz = 4V), tzn. [C] = mv/v/mm. 4. Określić błąd histerezy dla dwóch kierunków przemieszczenia rdzenia. 5. Określenie powtarzalności (błędu przypadkowego) przetwarzania. Pomiary należy wykonać w układzie przedstawionym na Rys. 5a. Dokonać 6-10 pomiarów określonego przemieszczenia, przekręcając śrubę mikrometru raz w jedna, raz w drugą stronę od badanej nastawy. Obliczyć odchylenie średnie kwadratowe s pojedynczego pomiaru z serii oraz, korzystając z rozkładu t- Studenta, określić przedział ufności ± max przy zadanym poziomie ufności &: (zależność 2, Tab 1.) 6. Określenie podatności czujnika za zmiany napięcia zasilania oraz na zmiany częstotliwości zasilania. Napięcie i częstotliwość zmienić w granicach ± 10% w stosunku do wartości nominalnych. Zmiana częstotliwości może powodować zarówno przesunięcie zera, jak i zmianę czułości. 7. Omówienie źródeł błędu. Określenie podstawowego błędu przetwarzania oraz błędów dodatkowych. Wprowadzenie: 1. Zasada działania Zasada pracy czujników indukcyjnościowych polega na zmianie ich indukcyjności własnej (czujniki dławikowe) lub wzajemnej (czujniki transformatorowe) pod wpływem mierzonego przemieszczenia. W praktyce stosowane są różne rozwiązania, pokazane na Rys. 1 Zmianę indukcyjności dławika można uzyskać na trzy podstawowe sposoby: przez zmianę szczeliny powietrznej w rdzenie ferromagnetycznym dławika (Rys. 1a), przez zmianę przenikalności magnetycznej ośrodka wypełniającego cewkę indukcyjną solenoid (Rys. 1b) lub przez wykorzystanie strat na prądy wirowe w przewodzącym rdzeniu diamagnetycznym (Rys. 1c) Rozwiązanie pierwsze, t.j. ze zmianą szczeliny w rdzeniu (zmianą oporu magnetycznego, czyli reluktancji rdzenia- stąd ich nazwa czujniki reluktancyjne ) stosuje się w pomiarach przemieszczeń mniejszych od 1mm. Do pomiarów większych przemieszczeń, nawet od 500mm, stosuje się czujniki solenoidalne. Indukcyjność własną długiego solenoidu powietrznego o równomiernie nawiniętych zwojach można obliczyć ze wzoru : Gdzie: L 0 = μ 0 z 2 S l L 0 indukcyjność własna [H], z liczba zwojów, (1) Strona 1 z 5

S pole powierzchni przekroju poprzecznego [m 2 ] l długość uzwojenia [m] µ 0 =4π 10-7H/m przenikalność magnetyczna próżni. Wprowadzając do solenoidu rdzeń ferromagnetyczny (z żelaza, niklu, ferrytu itp.) o przenikalności magnetycznej, uzyskuje się zwiększenie indukcyjności własnej L 0 do wartości L, tzn.. L = µ r L 0 (2) Rys. 1 Przykłady rozwiązań indukcyjnościowych czujników przemieszczenia liniowego: (a), (b), (c) dławikowe, (d) dławikowy różnicowy, (e) transformatorowy różnicowy. Dobierając odpowiednio parametry solenoidu i rdzenia można uzyskać liniową zależność pomiędzy przemieszczeniem rdzenia w solenoidzie i zmianą indukcyjności własnej solenoidu (liniową charakterystykę przetwarzania). Czujniki dławikowe są najczęściej budowane jako układy symetryczne, różnicowe, w których zwiększeniu indukcyjności własnej jednego segmentu czujnika (np. L1 Rys. 1d.) towarzyszy analogicznie zmniejszanie indukcyjności własnej drugiego segmentu (np. L2 Rys. 1.d). Umożliwia to uzyskanie bardziej liniowej charakterystyki przetwarzania, zmniejsza siłę potrzebną do przesunięcia rdzenia i zmniejsza niektóre niepożądane wpływy (np. skutki wpływu temperatury na zmianę rezystancji uzwojeń). Podstawowym układem pracy takich czujników jest mostek rozrównoważony (Rys. 2) Najczęściej stosowany w praktyce jest czujnik transformatorowy różnicowy (Rys. 1e). Zmiana położenia rdzenia ferromagnetycznego powoduje zmianę sprzężenia magnetycznego pomiędzy uzwojeniem pierwotnym (zasilającym) oraz dwoma uzwojeniami wtórnymi, połączonymi przeciwsobnie. Jeżeli do wyjścia jest dołączony odbiornik napięciowy (tzn, o dużej impedancji wejściowej), czujnik charakteryzuje się bardzo dobra liniowością charakterystyki przetwarzania. 2. Podstawowe układy pracy Podstawowe układy pracy czujników różnicowych, dławikowego i transformatorowego, pokazano na Rys. 2 W celu umożliwienia rozróżniania kierunku przemieszczenia rdzenia stosuje się w nich prostownik fazoczuły, synchroniczny ilustruje to Rys. 3 Istotę działania prostownika fazoczułego, synchronicznego, wyjaśnia Rys. 4. Jeżeli w obwodzie pomiarowym (Rys. 4) działa przełącznik zwierno rozwierny sterowany napięciem U S, zmieniającym się z tą samą częstotliwością co napięcie mierzonej U X, to na wyjściu tego obwodu występuje napięcie U wy określone zależnością: U wy = U x cosφ(u x, U S ) (1) Strona 2 z 5

Gdzie: φ - kąt przesunięcia fazowego między napięciami U x i U s. W zależności od wartości kata φ, wartość średnią napięcia U wy przyjmuje wartości od U x do U x ilustruje to Rys. 4b. Jest to prostowanie synchroniczne, fazoczułe jednopołówkowe. Wprowadzając do obwodu drugi przełącznik, sterowany w przeciwfazie w stosunku do pierwszego, uzyskuje się prostowanie dwupołówkowe. Zaznaczona na Rys. 3 regulacja fazy służy do doregulowania początkowej wartości kąta φ Rys. 2 Podstawowe układy pracy czujników różnicowych: a)- dławikowego, b) transformatorowego Rys. 3 Typowy przebieg charakterystyki przetwarzania czujnika różnicowego: a) pomiar modułu napięcia Uwy Strona 3 z 5

Rys. 4 Ilustracja zasady działania prostownika fazoczułego, synchronicznego: a)- podstawowy układ, b) przebiegi czasowe. Rys. 5 Układy pomiarowe: a) do punktów 2 i 3 programu, b) do punktu 4 programu. Do określenia powtarzalność pomiaru, zastosować następujący sposób. Dla określonej liczby pomiarów od 6 do 10 obliczyć odchylenie średnie kwadratowe s pojedynczego pomiaru z serii (zależność 2) oraz, korzystając z rozkładu t-studenta, określić przedział ufności ± max przy zadanym poziomie ufności & (Tab. 1) S = ± n i=1 (x x )2 n 1 Gdzie: x- wartość średnia, n- liczba pomiarów oraz max = t s gdzie: t&, n-1 współczynnik rozkładu t-studenta (z tablicy). Tab. 1 Fragment tablica rozkładu t-studenta (2) Granica przedziału ufności, max, jest błędem powtarzalności lub niepewności pojedynczego pomiaru. Jeżeli ten błąd jest dużo mniejszy od błędu nieliniowości charakterystyki (co najmniej 3-5 razy), celowym jest przeprowadzenie korekcji charakterystyki. Strona 4 z 5

Tab. 2 Dane katalogowe czujników. Pytania kontrolne: 1. Jak definiujemy indukcyjność własną długiego solenoidu powietrznego? 2. Omówić podstawowe układy pracy czujników różnicowych, dławikowego i transformatorowego? 3. Opisać zasada pracy czujników indukcyjnościowych? 4. Omówić zasadę określenia powtarzalność pomiaru z zastosowaniem rozkładu t-studenta. 5. Narysować o omówić typowy przebieg charakterystyki przetwarzania czujnika różnicowego. Literatura 1. Łapiński M., Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycz- nych, WNT, Warszawa 1974 2. Romer E., Miernictwo przemysłowe, PWN, Warszwa 1978 3. Szumielewicz B., Słomski B., Styburski W., Pomiary elektroniczne w Technice, WNT, Warszawa 1982 Zestaw przyrządów pomiarowych 1. przetwornik przemieszczenia liniowego, tzn. czujnik z detektorem fazoczulym, wraz z uchwytem mocującym i mikrometrem 2. woltomierz DC cyfrowy (np. V541, Metex M4650CR)) 3. woltomierz AC cyfrowy (np.v541 lub V543) 4. generator przebiegu sinusoidalnego o regulowanym napięciu wyjściowym 7V, i regulowanej częstotliwości (np. PO23) Opracowała: dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak Strona 5 z 5