电感传感器在磁悬浮轴承系统中的应用研究
发布时间:2020-10-24 02:51
本文研究了用于磁悬浮轴承系统的电感式位移传感器。基于互感式传感器的原理、磁悬浮轴承的特点以及磁悬浮轴承系统对传感器的使用要求,设计、制造了用于磁悬浮轴承系统的差动变压器式位移传感器,采用线性差动变压器(LVDT)信号处理芯片 AD598 完成了传感器测量电路的设计。 为了进一步对所研制的传感器进行试验研究,研制了传感器的静态标定装置和动态标定装置。在静态标定过程中,针对线圈匝数、磁极夹角、转子材料、气隙大小、激励电压幅值、激励频率等对传感器的性能有重要影响的因素分别进行了试验研究,最终得出有利于对传感器进行优化设计方案;静态标定试验研究结果表明,所研制的传感器具有较宽的线性范围、较好的线性度、较高的灵敏度。动态标定试验研究结果表明,所研制的传感器具有良好的动态特性。 本文所做的工作可以为无传感器式磁悬浮轴承的研究奠定一定的理论和实验基础。所研制的传感器,也可以用来测量其它形式的线位移或角位移。
【学位单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2005
【中图分类】:TH133.3
【部分图文】:
南京航空航天大学硕士学位论文—初级线圈激励电压;——两个初级线圈电感;——两个初级线圈电阻;—初级与次级线圈 1、2 间的互感;——两个次级线圈的电感;——两个次级线圈的电阻。线圈的匝数分别为 N1,N2,当有气隙时δ,在初始状态时,初级线圈电感为
南京航空航天大学硕士学位论文导通,D1、D2截止,此时 D3回路内总电势为 e21er ,D4回路内总电势为 e21er+ ,所以回路电流 i4>i3,故输出电压 UCD=R0(i4-i3)>0,因此衔铁向上移动时输出电压UCD>0。当衔铁下移时,e 和 er相位相反。同理可得 UCD<0。
(a)全波电流输出 (b)半波电流输出(c)全波电压输出 (d)半波电压输出图 2.7 差动整流电路圈中,电流自 d 点出发,路径为 d→7→6→8→5→c,流过 8,电容上的电压为68u&。不论载波为上半周还是下半周,通过上下线圈的所在回路不变,因而总的输出电压始终为02468uuu&&&= 在零位时,2468uu&&= ,则 u00=&;当衔铁在零位以上时,当衔铁在零位以下时,2468uu&&< ,则 u00<&。波形图如图 流电路结构简单,不需要参考电压,一般不需要调整相位出的影响,对感应和分布电容影响不敏感。此外,由于经输出,便于远距离输送,因此应用广泛。经过差动整流输出的信号还必须经低通滤波器消除高频分
【引证文献】
本文编号:2853918
【学位单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2005
【中图分类】:TH133.3
【部分图文】:
南京航空航天大学硕士学位论文—初级线圈激励电压;——两个初级线圈电感;——两个初级线圈电阻;—初级与次级线圈 1、2 间的互感;——两个次级线圈的电感;——两个次级线圈的电阻。线圈的匝数分别为 N1,N2,当有气隙时δ,在初始状态时,初级线圈电感为
南京航空航天大学硕士学位论文导通,D1、D2截止,此时 D3回路内总电势为 e21er ,D4回路内总电势为 e21er+ ,所以回路电流 i4>i3,故输出电压 UCD=R0(i4-i3)>0,因此衔铁向上移动时输出电压UCD>0。当衔铁下移时,e 和 er相位相反。同理可得 UCD<0。
(a)全波电流输出 (b)半波电流输出(c)全波电压输出 (d)半波电压输出图 2.7 差动整流电路圈中,电流自 d 点出发,路径为 d→7→6→8→5→c,流过 8,电容上的电压为68u&。不论载波为上半周还是下半周,通过上下线圈的所在回路不变,因而总的输出电压始终为02468uuu&&&= 在零位时,2468uu&&= ,则 u00=&;当衔铁在零位以上时,当衔铁在零位以下时,2468uu&&< ,则 u00<&。波形图如图 流电路结构简单,不需要参考电压,一般不需要调整相位出的影响,对感应和分布电容影响不敏感。此外,由于经输出,便于远距离输送,因此应用广泛。经过差动整流输出的信号还必须经低通滤波器消除高频分
【引证文献】
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本文编号:2853918
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