Описание и разработка реостатного преобразователя

Классификация реостатных преобразователей, их достоинства и недостатки. Расчет основных параметров. Метрологическая характеристика, расчет надежности. Функциональная характеристика потенциометра, схема включения, погрешность, интенсивность отказов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 31.08.2013
Размер файла 814,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Контрольная работа

по дисциплине: «Измерительные преобразователи и электроды»

Тема: Описание и разработка реостатного преобразователя

ВВЕДЕНИЕ

Электромеханические резистивные преобразователи перемещения представлены реостатными и контактными преобразователями. Если у контактных преобразователей выходной величиной является замкнутое или разомкнутое состояние контактов (т.е. выходная величина принимает только дискретные значения), то у реостатных преобразователей выходная величина непрерывна и представляет собой изменение сопротивления, пропорциональное перемещению движка.

Изменение сопротивления (при постоянстве всех остальных параметров электрической цепи) может быть однозначно преобразовано в изменение напряжения или тока. В этом заключается основной принцип действия электромеханических резистивных преобразователей перемещения.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание конструкции

Принцип действия.

Реостатным преобразователем называют реостат, движок которого перемещается под действием измеряемой неэлектрической величины. Естественной входной величиной реостатных преобразователей является перемещение движка, а выходной - сопротивление.

На рисунке 1 показано устройство реостатного преобразователя.

На каркас 1 из изоляционного материала намотана с равномерным шагом проволока 2. Изоляция проволоки на верхней грани каркаса зачищается, и по металлу проволоки скользит щетка 3. Добавочная щетка 5 скользит по токосъемному кольцу 4. Обе щетки изолированы от приводного валика 6.

Рисунок 1 - Устройство реостатного преобразователя

Реостатные преобразователи выполняются как с проводом, намотанным на каркас, так и реохордного типа. Чаще всего используется провод из различных сплавов платины, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и износостойкостью; применяется также манганин, константан, фехраль. Микропровод позволяет выполнять миниатюрные преобразователи, имеющие габариты до 5х5 мм.

Каркас выполняется из керамических материалов, пластмассы, гетинакса, металлов (алюминий, дюраль), покрытых слоем лака или оксидной изоляцией. Каркас должен обладать большой теплоотдачей.

Обмотку выполняют из эмалированного или оксидированного провода с последующим покрытием лаком. Следует выбирать материалы проволоки и каркаса так, чтобы их температурные коэффициенты расширения отличались бы незначительно. В противном случае изменение температуры преобразователя может привести к распусканию обмотки или к появлению недопустимых напряжений.

Токосъемные щетки выполняют в виде проволок или лент из бронзы, платиноиридиевого сплава и других упругих материалов или в виде ролика. Последний ставят с некоторым перекосом для обеспечения небольшого скользящего трения и зачистки контактной дорожки.

В жидкостных реостатах подвижным элементом является ртуть.

1.2 Классификация реостатных преобразователей

Существует большое разнообразие конструкций реостатных преобразователей перемещения. Они могут быть проволочными и непроволочными. Проволочные отличаются высокой точностью преобразования и стабильностью функции преобразования. Их недостатки - низкая разрешающая способность, невысокое сопротивление (до десятков килоом). Указанные недостатки отсутствуют у непроволочных преобразователей, однако они значительно уступают проволочным по точностным характеристикам. Реостатные преобразователи делятся также на преобразователи с линейным и вращательным перемещением подвижного элемента.

Наиболее распространенными являются следующие конструкции реостатных преобразователей перемещения:

Многообходный преобразователь (рис. 3-а) состоит из кольцевого каркаса,на который равномерно намотана обмотка. При вращении подвижного контакта сопротивление возрастает от нуля до максимальной величины (рис. 3-б). При прохождении контакта вне зоны обмотки сигнал отсутствует.

Рисунок 2 - Многообходный реостатный преобразователь: а) конструкция; б) характеристика

Многооборотный преобразователь (рис. 4) обладает расширенным диапазоном входных величин, достигающим 25-40 оборотов. На алюминиевый спиралевидный каркас наматывается проволочная обмотка. Щетка, совершая вращательное и поступательное движения, скользит по поверхности провода. При равномерной намотке провода статическая характеристика преобразователя имеет линейный характер.

Рисунок 3 - Многооборотный реостатный преобразователь

Полное сопротивление реостатного измерительного преобразователя:

, (1)

где R0 - сопротивление одного витка преобразователя; - удельное сопротивление материала проволоки; - длина одного витка; - площадь поперечного сечения витка; w - количество витков.

Подставляя в (1)

; ;

(2),

где: t - шаг одного витка, d - диаметр проволоки, D - диаметр каркаса.

Потенциометрические измерительные преобразователи имеют дискретность преобразования за счет минимально возможного изменения сопротивления на длину одного витка (рис. 2), определяемую шагом t. Следовательно, такие преобразователи имеют межвитковую погрешность.

Кроме того, погрешности преобразователя возможны от неоднородности по длине, непостоянства диаметра каркаса, влияния температуры. Чем выше удельное сопротивление с проволоки, тем выше чувствительность преобразователя. Поэтому в качестве материала проволоки в потенциометрическом измерительном преобразователе используется нихром, манганин, константан, вольфрам, платина и сплавы на основе серебра и никеля. В качестве каркаса используется керамика, фарфор и другие термостойкие изоляторы.

Рисунок 4 - Передаточные характеристики потенциометрического измерительного преобразователя: 1 - идеальная, 2 - реальная

Рисунок 5 - Схема последовательного включения реостатного измерительного преобразователя

Рисунок 6 - Функция преобразования потенциометрического преобразователя при его последовательном включении с нагрузкой

Реостатные преобразователи аналогично контактным являются ступенчатыми (дискретными) преобразователями (за исключением преобразователей реохордного типа), поскольку непрерывному изменению входной величины соответствует ступенчатое изменение сопротивления.

Источники основной погрешности:

* загрязнение контактной пары щетка-провод и ее окисление;

* стирание контактной поверхности;

* гистерезис щетки преобразователя вследствие нежесткого ее крепления;

* температура внутреннего нагрева.

Источники дополнительной погрешности:

* погрешность квантования

* влияние внешних магнитных полей на преобразователи с выходным током и напряжением,

заключающееся в наведении дополнительной ЭДС в обмотке;

* колебание частоты питающей сети;

* колебание напряжения Uсети;

* влажность воздуха;

* изменение величины контактного сопротивления при изменении скорости перемещения подвижной части, которое может достигать значительных величин;

* вибрация, которую уменьшают путем выполнения волосков щетки разной длины (это приводит к различным собственным частотам колебаний).

* влияние внешней температуры на размеры h, д, d и удельное сопротивление с;

Суммарная погрешность, вызванная непостоянством параметров преобразователей составляет 0,05-0,1%. Температурная погрешность обычно не превышает 0,1% на 10 градусов.

Достоинства реостатных преобразователей перемещения:

* отсутствие реактивных усилий на подвижную часть;

* высокая перегрузочная способность;

* высокий коэффициент эффективности;

* компактность;

* возможность применения на постоянном и переменном токе;

* удобство эксплуатации.

Недостатки реостатных преобразователей перемещения:

* засорение контактной дорожки;

* недостаточно высокая надежность из-за наличия скользящих контактов;

* пожароопасность.

Реостатные преобразователи перемещения применяются в качестве промежуточных элементов измерительных и регулирующих устройств. Так как многие неэлектрические величины могут быть преобразованы в перемещение (с помощью упругих механических элементов ), то реостатные преобразователи перемещения широко используются в датчиках давления, силы, ускорения, расхода, уровня и т.п.

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет основных параметров

Проволочный потенциометр характеризуется следующими основными величинами:

? рабочая длинна обмотки или рабочий угол поворота движка потенциометра в мм;

средний расчетный диаметр каркаса в мм;

H - высота каркаса в мм;

b - ширина или толщина каркаса в мм;

d - диаметр проволоки обмотки без изоляции в мм;

диаметр проволоки обмотки с изоляцией в мм;

с - удельное сопротивление материала провода в омЧ/м;

t - шаг намотки;

n - число витков обмотки;

В качестве материала для резистивного элемента был выбран сплав платина-медь.

H = 8мм

b = 3мм

d = 0,1 мм

t = 0,12 мм

с = 0,15 омЧ/м

Напряжение питания

Чтобы обеспечить стабильную работу потенциометра, при выборе диаметра и марки проволоки, кроме размеров и общего сопротивления, необходимо знать также его тепловой режим. Плотность тока не должна превышать 10 А/. Плотность тока:

2.2 Метрологическая характеристика

Важной характеристикой потенциометра является разрешающая способность. Она определяет чувствительность с которой может быть установлено выходное напряжение.

Количественно разрешающая способность выражается отношением изменения сопротивления или выходного напряжения, при перемещении подвижного контакта, к полному сопротивлению или входному напряжению.

У проволочных потенциометров разрешающая способность очень высокая и лимитируется дефектом резистивного элемента[1].

Рисунок 7 - Функциональная характеристика потенциометра

Приращение выходного напряжения найдем по формуле[1]:

Найдем функциональную характеристику потенциометра:

Длинна обмотки при повороте но угол б:

Рабочее число витков в обмотке:

Полученные данные занесем в таблицу:

б

l

n

Uвых

0

0

0

0

30

7,85

65,4

0,4

60

15,7

130,8

0,7

90

23,5

196,3

1,1

120

31,4

261,7

1,5

240

62,8

523,3

2,9

270

70,7

589

3,3

Построим зависимость выходного напряжения от угла поворота:

Рисунок 8 - Функциональная характеристика потенциометра

потенциометр реостатный преобразователь

- абсолютная погрешность потенциометра.

Найдем относительную погрешность:

2.3 Выбор схемы включения и расчет надежности

Рисунок 9 - Схема включения потенциометра

Интенсивность отказов проволочных потенциометров:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был разработан однооборотный проволочный потенциометр.

Разработанный потенциометр имеет максимальный угол поворота - 270?. Резистивный элемент изготовлен из платиново-медной проволоки диаметром 0,1 мм.

Было рассчитано максимальное сопротивление резистивного элемента =

Погрешность потенциометра .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

2. И.И. Четвертков, Потенциометры. - М., Советское радио 2008.

3. Технические измерения и приборы Б.В. Лесной, Е.В. Стегачев, И.Е. Грязнов Часть 1 Учебное пособие. Электронный вид. "Политехник". Волгоград 2009.

4. Технические измерения и приборы Б.В. Лесной, Е.В. Стегачев, И.Е. Грязнов Часть 2 Учебное пособие. Электронный вид. "Политехник". Волгоград, 2008.

5. Электрические измерения неэлектрических величин. Измерительные преобразователи. П.В. Новицкий. Энергоатомиздат, Л., 1983.

6. Электротехнические чертежи и схемы. К.К. Александров, Е.Г. Кузьмина. Энергоатомиздат. - М., 2010.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рассмотрение двухзвенных преобразователей с импульсным регулированием выходного напряжения или тока как основных преобразователей для высококачественных электроприводов. Виды тока коллекторного двигателя постоянного тока, который получает питание от ИП.

    презентация [366,0 K], добавлен 21.04.2019

  • Показатели безотказности работы электрооборудования: вероятность безотказной работы, плотность распределения и интенсивность отказов. Средняя наработка до отказа. Показатели наработки оборудования, рассеивания величины. Расчет показателей надежности.

    курсовая работа [788,7 K], добавлен 25.09.2014

  • Преобразование переменного тока в постоянный. Способы регулирования напряжения выпрямителей. Блочная схема тиристорного преобразователя серии "КЕМТОР". Определение параметров согласующего трансформатора. Расчет внешних характеристик преобразователя.

    курсовая работа [709,2 K], добавлен 12.03.2013

  • Проверка электродвигателя по условиям перегрузочной способности и нагрева. Функциональная схема электропривода и ее описание. Расчет силовой части преобразователя. Анализ и синтез линеаризованных структур. Построение статистических характеристик.

    курсовая работа [206,8 K], добавлен 16.12.2013

  • Классификация и разновидности широтно-импульсных преобразователей, их функциональные особенности и сферы применения. Внутреннее устройство и принцип работы преобразователя ТЕ9, расчет параметров силового каскада. Экономические показатели проекта.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.08.2015

  • Выбор элементов и силовой схемы тиристорного преобразователя. Расчет силового трансформатора, токоограничивающего реактора, дросселей. Автоматические выключатели и защита от перенапряжений. Энергетические характеристики тиристорных преобразователей.

    курсовая работа [326,4 K], добавлен 24.09.2014

  • Основные принципы построения транзисторного преобразователя для управления трехфазным асинхронным двигателем. Анализ схемной реализации устройства. Статический расчет транзисторного ключа. Расчет элементов формирующих линию включения транзисторов.

    курсовая работа [390,0 K], добавлен 15.02.2017

  • Разработка и исследование элементов и узлов тиристорного выпрямителя. Расчет и выбор элементов силовой части. Вычисление статических, внешних характеристик вентильного преобразователя. Определение энергетических показателей вентильного преобразователя.

    курсовая работа [229,1 K], добавлен 30.11.2009

  • Определение максимальной в заданном диапазоне температуры погрешность нелинейности характеристики, необходимость линеаризации. Определение разрядности аналого-цифрового преобразования термопары ТХА(К), принцип его работы, функциональная схема прибора.

    курсовая работа [126,3 K], добавлен 30.11.2009

  • Расчет диаграммы рабочего цикла, мощностей механизма. Расчет редуктора, определение моментов механизма. Расчет и выбор преобразователя. Функциональная схема системы регулирования скорости АД с векторным управлением. Настройка системы регулирования.

    контрольная работа [484,1 K], добавлен 11.02.2011

  • Разработка принципиальной схемы преобразователя. Способы управлениями тиристорами в реверсивных схемах. Расчет и выбор элементов устройств защиты. Выбор системы импульсно-фазового управления. Схема управления преобразователем, питающим якорную цепь.

    курсовая работа [708,1 K], добавлен 03.04.2012

  • Характеристика двигателя и силовая схема электровоза. Определение параметров преобразовательной установки и скоростных характеристик. Расчёт системы реостатного торможения. Расчет тяговых электрических двигателей и систем управления подвижным составом.

    контрольная работа [838,1 K], добавлен 12.02.2015

  • Все о проволочных потенциометрах: электрические характеристики, момент трогания, провод обмотки, каркасы, обмоточные данные. Характеристика потенциометра. Расчет эквивалентного линейного потенциометра и профиля каркаса. Процесс выбора материалов.

    курсовая работа [156,5 K], добавлен 06.04.2011

  • Структурная схема системы электросвязи. Назначение отдельных элементов схемы. Расчет интервала корреляции, спектра плотности мощности и начальной энергетической ширины спектра сообщения. Средняя квадратическая погрешность фильтрации и мощность отклика.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.12.2012

  • Основные типы, устройство, принцип действия датчиков, применяемых для измерения давления. Их достоинства и недостатки. Разработка пьезоэлектрического преобразователя. Элементы его структурной схемы. Расчет функций преобразования, чувствительности прибора.

    курсовая работа [782,1 K], добавлен 16.12.2012

  • Разработка структурной схемы электропитающей установки. Распределение нагрузок распределительной панели. Вычисление полупроводниковых преобразователей-выпрямителей ППВ-1. Функциональная схема и сметно-финансовый расчет электропитающей установки.

    курсовая работа [4,6 M], добавлен 06.07.2014

  • Характеристика подстанции ГПП-4 ОАО "НЛМК". Анализ системы контроля распределения электроэнергии и основных электрических параметров. Расчет искусственного освещения помещений, составление электробаланса. Оценка уровня надежности работы подстанции.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 27.12.2012

  • Краткое описание тепловой схемы турбины Т-110/120–130. Типы и схемы включения регенеративных подогревателей. Расчет основных параметров ПВД: греющего пара, питательной воды, расход пара в подогреватель, охладителя пара, а также охладителя конденсата.

    курсовая работа [340,5 K], добавлен 02.07.2011

  • История развития электромеханических преобразователей. Электромеханические преобразователи постоянного тока. Серводвигатели и мотор-ролики. Синхронные и асинхронные двигатели. Сопоставление достоинств и недостатков электромеханических преобразователей.

    реферат [786,6 K], добавлен 07.03.2012

  • Данные двигателя постоянного тока независимого возбуждения со стабилизирующей обмоткой быстроходного исполнения. Расчет параметров электропривода. Коэффициент усиление тиристорного преобразователя. Структурная схема системы подчиненного управления.

    контрольная работа [188,9 K], добавлен 09.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.