🗊Презентация Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №1Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №2Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №3Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №4Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №5Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №6Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №7Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №8Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №9Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №10Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №11Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №12Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №13Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №14Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №15Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №16Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №17Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №18Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №19Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №20Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №21Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №22Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №23Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №24Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №25Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №26Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №27Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №28Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №29Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №30Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №31Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №32Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №33Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №34Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №35Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №36Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №37Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №38

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня. Доклад-сообщение содержит 38 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Часть 3
Датчики
Описание слайда:
Часть 3 Датчики

Слайд 2





Датчики крутящего момента
Первый способ определения крутящего момента ― измерение напряжений на поверхности вала
Для сплошного вала
Для полого вала
Описание слайда:
Датчики крутящего момента Первый способ определения крутящего момента ― измерение напряжений на поверхности вала Для сплошного вала Для полого вала

Слайд 3





Тензорезисторный датчик 
Тензорезисторный датчик 
крутящего момента
Описание слайда:
Тензорезисторный датчик Тензорезисторный датчик крутящего момента

Слайд 4





Телеметрический тензорезисторный датчик
Описание слайда:
Телеметрический тензорезисторный датчик

Слайд 5





Второй способ.  Измерение угла закручивания
Описание слайда:
Второй способ. Измерение угла закручивания

Слайд 6





Фотоэлектрический датчик крутящего момента
Фотоэлектрический датчик крутящего момента
Индукционный датчик крутящего момента
Описание слайда:
Фотоэлектрический датчик крутящего момента Фотоэлектрический датчик крутящего момента Индукционный датчик крутящего момента

Слайд 7





Датчики уровня
Дифференциально-трансформаторный поплавковый датчик уровня
Описание слайда:
Датчики уровня Дифференциально-трансформаторный поплавковый датчик уровня

Слайд 8





Индуктивный 
поплавковый датчик уровня
Описание слайда:
Индуктивный поплавковый датчик уровня

Слайд 9





Электромеханический 
поплавковый датчик уровня
Описание слайда:
Электромеханический поплавковый датчик уровня

Слайд 10





Емкостной цилиндрический датчик уровня
а) для диэлектрических жидкостей; 
б) для проводящих жидкостей; 
в) зависимость емкости от уровня
Описание слайда:
Емкостной цилиндрический датчик уровня а) для диэлектрических жидкостей; б) для проводящих жидкостей; в) зависимость емкости от уровня

Слайд 11





Поплавковый сигнализатор уровня рычажного типа
Принцип действия
Описание слайда:
Поплавковый сигнализатор уровня рычажного типа Принцип действия

Слайд 12





Устройство сигнализатора «Mobrey»
Описание слайда:
Устройство сигнализатора «Mobrey»

Слайд 13





Омический датчик уровня проводящей жидкости
Описание слайда:
Омический датчик уровня проводящей жидкости

Слайд 14





Сельсины
Сельсин − специальная электрическая машина переменного тока, предназначенная для дистанционной синхронной передачи угла поворота или вращения.
Обмотка возбуждения: однофазная или трехфазная.
Обмотка синхронизации: трехфазная.
Режимы работы сельсина:
индикаторный: датчик поворачивается принудительно, а приемник устанавливается в согласованное с датчиком положение под воздействием собственного синхронизирующего момента;
трансформаторный: датчик поворачивается принудительно, а приемник вырабатывает напряжение, являющееся функцией угла рассогласования между датчиком и приемником.
Описание слайда:
Сельсины Сельсин − специальная электрическая машина переменного тока, предназначенная для дистанционной синхронной передачи угла поворота или вращения. Обмотка возбуждения: однофазная или трехфазная. Обмотка синхронизации: трехфазная. Режимы работы сельсина: индикаторный: датчик поворачивается принудительно, а приемник устанавливается в согласованное с датчиком положение под воздействием собственного синхронизирующего момента; трансформаторный: датчик поворачивается принудительно, а приемник вырабатывает напряжение, являющееся функцией угла рассогласования между датчиком и приемником.

Слайд 15





Электрическая схема сельсина
Электрическая схема сельсина
Описание слайда:
Электрическая схема сельсина Электрическая схема сельсина

Слайд 16





Бесконтактный сельсин
Описание слайда:
Бесконтактный сельсин

Слайд 17





Индикаторный режим работы сельсина
Схема соединения сельсинов
Описание слайда:
Индикаторный режим работы сельсина Схема соединения сельсинов

Слайд 18





Определение токов
Уравнения для контуров токов
U0п = Е1д – Е1п +I1 2Z;
U0п = Е2д – Е2п +I2 2Z;
U0п = Е3д – Е3п +I3 2Z,
Сумма уравнений
3U0п = Е1д + Е2д + Е3д – (Е1п + Е2п + Е3п) + (I1 + I2+ I3) 2Z.
Вывод: потенциал нейтрали приемника U0п = 0
Токи:
Описание слайда:
Определение токов Уравнения для контуров токов U0п = Е1д – Е1п +I1 2Z; U0п = Е2д – Е2п +I2 2Z; U0п = Е3д – Е3п +I3 2Z, Сумма уравнений 3U0п = Е1д + Е2д + Е3д – (Е1п + Е2п + Е3п) + (I1 + I2+ I3) 2Z. Вывод: потенциал нейтрали приемника U0п = 0 Токи:

Слайд 19





Разложение МДС на составляющие
МДС фазы
Описание слайда:
Разложение МДС на составляющие МДС фазы

Слайд 20


Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Поперечная составляющая МДС
Поперечная составляющая МДС
Описание слайда:
Поперечная составляющая МДС Поперечная составляющая МДС

Слайд 22





Определение синхронизирующего момента
Мгновенное значение синхронизирующего момента
mс.п = с Фв fqп
где  с − конструктивная постоянная;
Фв – мгновенное значение потока обмотки возбуждения;
Тогда
Среднее значение синхронизирующего момента
Описание слайда:
Определение синхронизирующего момента Мгновенное значение синхронизирующего момента mс.п = с Фв fqп где с − конструктивная постоянная; Фв – мгновенное значение потока обмотки возбуждения; Тогда Среднее значение синхронизирующего момента

Слайд 23





Трансформаторный режим работы
Токи фаз:
Продольная составляющая МДС:
Поперечная составляющая МДС:
Выходная ЭДС:
Выходная ЭДС с учетом сдвига:
Описание слайда:
Трансформаторный режим работы Токи фаз: Продольная составляющая МДС: Поперечная составляющая МДС: Выходная ЭДС: Выходная ЭДС с учетом сдвига:

Слайд 24





Следящая система с сельсинами в трансформаторном режиме
Описание слайда:
Следящая система с сельсинами в трансформаторном режиме

Слайд 25





Вращающиеся трансформаторы
Вращающийся трансформатор (ВТ) − электрическая микромашина переменного тока, служащая для преобразования угла поворота ротора в напряжение. В зависимости от закона изменения выходного напряжения ВТ подразделяются на следующие типы:
синусно-косинусные ВТ (СКВТ): два выходных напряжения, одно из которых пропорционально синусу угла поворота ротора, а другое – косинусу угла;
линейные ВТ (ЛВТ): выходное напряжение изменяется по закону, близкому к линейному, в определенном диапазоне изменения угла;
масштабные ВТ: выходное напряжение изменяется пропорционально входному, а коэффициент пропорциональности определяется углом поворота ротора.
Описание слайда:
Вращающиеся трансформаторы Вращающийся трансформатор (ВТ) − электрическая микромашина переменного тока, служащая для преобразования угла поворота ротора в напряжение. В зависимости от закона изменения выходного напряжения ВТ подразделяются на следующие типы: синусно-косинусные ВТ (СКВТ): два выходных напряжения, одно из которых пропорционально синусу угла поворота ротора, а другое – косинусу угла; линейные ВТ (ЛВТ): выходное напряжение изменяется по закону, близкому к линейному, в определенном диапазоне изменения угла; масштабные ВТ: выходное напряжение изменяется пропорционально входному, а коэффициент пропорциональности определяется углом поворота ротора.

Слайд 26





Синусно-косинусный ВТ
Работа СКВТ при холостом ходе
Ев = 4,44 f wс.э Фdm
Еs0 = 4,44 f wp.э Фdm sin α
Еc0 = 4,44 f wp.э Фdm cos α
Es0 = kEв sin α;    Ec0 = kEв cos α,
где k = wр.э /wс.э − коэффициент трансформации СКВТ.
Работа СКВТ при нагрузке
Описание слайда:
Синусно-косинусный ВТ Работа СКВТ при холостом ходе Ев = 4,44 f wс.э Фdm Еs0 = 4,44 f wp.э Фdm sin α Еc0 = 4,44 f wp.э Фdm cos α Es0 = kEв sin α; Ec0 = kEв cos α, где k = wр.э /wс.э − коэффициент трансформации СКВТ. Работа СКВТ при нагрузке

Слайд 27





Работа СКВТ при нагрузке
Поперечная составляющая потока
ЭДС  самоиндукции синусной обмотки
Выражая F через I, а I через Es, получаем:
Полная ЭДС синусной обмотки
Отсюда находим ЭДС синусной обмотки:
Описание слайда:
Работа СКВТ при нагрузке Поперечная составляющая потока ЭДС самоиндукции синусной обмотки Выражая F через I, а I через Es, получаем: Полная ЭДС синусной обмотки Отсюда находим ЭДС синусной обмотки:

Слайд 28





ЛВТ с первичным симметрированием
ЛВТ с первичным симметрированием
Описание слайда:
ЛВТ с первичным симметрированием ЛВТ с первичным симметрированием

Слайд 29





Датчики давления
Упругие чувствительные элементы: 
а) мембрана; б) мембранная коробка; 
в) сильфон; г) трубка Бурдона
Описание слайда:
Датчики давления Упругие чувствительные элементы: а) мембрана; б) мембранная коробка; в) сильфон; г) трубка Бурдона

Слайд 30





Примеры датчиков давления
а) с потенциометрическим преобразователем;
б) с индуктивным преобразователем;
в) дифференциальный датчик давления.
Описание слайда:
Примеры датчиков давления а) с потенциометрическим преобразователем; б) с индуктивным преобразователем; в) дифференциальный датчик давления.

Слайд 31





Электроконтактный манометр
Описание слайда:
Электроконтактный манометр

Слайд 32





Датчики расхода
Расход – объем или масса вещества, проходящие через определенное сечение в единицу времени.
Датчики расхода делятся на расходомеры и счетчики.
Наибольшее применение нашли:
 расходомеры переменного и постоянного перепада давления; 
объемные счетчики и расходомеры;
тахометрические расходомеры ; 
электромагнитные (индукционные) расходомеры.
Описание слайда:
Датчики расхода Расход – объем или масса вещества, проходящие через определенное сечение в единицу времени. Датчики расхода делятся на расходомеры и счетчики. Наибольшее применение нашли: расходомеры переменного и постоянного перепада давления; объемные счетчики и расходомеры; тахометрические расходомеры ; электромагнитные (индукционные) расходомеры.

Слайд 33





Расходомеры переменного перепада давления
Уравнение Бернулли
(1)
Уравнение неразрывности струи
F1w1 = F2w2	(2)
F2 = μF0	(3)
Из (1 – 3) получаем
где  m = F0/F1.
При измерении давления у диафрагмы
Описание слайда:
Расходомеры переменного перепада давления Уравнение Бернулли (1) Уравнение неразрывности струи F1w1 = F2w2 (2) F2 = μF0 (3) Из (1 – 3) получаем где m = F0/F1. При измерении давления у диафрагмы

Слайд 34


Датчики. Датчики крутящего момента. Датчики уровня, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





Расходомеры постоянного перепада давления
Сила тяжести поплавка
P = Vп g (ρп – ρ)
Подъемная сила
R = (p1 – р2)F0
В установившемся режиме P = R, поэтому
Скорость протекания жидкости
откуда
Приравнивая два выражения для  Δр,  получаем:
Объемный расход                    Q = αwFк.
Так как практически w = const, то Q пропорционально высоте подъема поплавка
Описание слайда:
Расходомеры постоянного перепада давления Сила тяжести поплавка P = Vп g (ρп – ρ) Подъемная сила R = (p1 – р2)F0 В установившемся режиме P = R, поэтому Скорость протекания жидкости откуда Приравнивая два выражения для Δр, получаем: Объемный расход Q = αwFк. Так как практически w = const, то Q пропорционально высоте подъема поплавка

Слайд 36





Объемные счетчики (расходомеры)
Счетчик с овальными шестернями
Лопастной счетчик
Описание слайда:
Объемные счетчики (расходомеры) Счетчик с овальными шестернями Лопастной счетчик

Слайд 37





Тахометрические расходомеры
Угловая скорость крыльчатки
Описание слайда:
Тахометрические расходомеры Угловая скорость крыльчатки

Слайд 38





Электромагнитные (индукционные) расходомеры
ЭДС между электродами при постоянном магнитном потоке
При переменном магнитном потоке
Описание слайда:
Электромагнитные (индукционные) расходомеры ЭДС между электродами при постоянном магнитном потоке При переменном магнитном потоке



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию