- •Інструктаж з техніки безпеки в лабораторії №333
- •Прилади та обладнання:
- •Основні теоретичні положення:
- •Лабораторна робота № 1 Дослідження схем керування та захисту трифазного асинхронного двигуна
- •Основні теоретичні положення:
- •Принципи автоматичного керування електроприводами
- •Лабораторна робота № 2 Дослідження електромеханічних властивостей асинхронних двигунів.
- •Основні теоретичні положення:
- •Прилади та обладнання:
- •1. Дослідження потенціометричних датчиків Основні теоретичні положення
- •Лабораторна робота №3 Дослідження потенціометричних , індуктивних та дротяних тензорезисторних датчиків
- •2. Дослідження індуктивних датчиків Основні теоретичні положення
- •3. Дослідження дротяних тензорезисторних датчиків Основні теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи з дослідження потенціометричних датчиків:
- •Порядок виконання роботи з дослідження індуктивних датчиків:
- •Лабораторна робота №4 Дослідження датчиків освітленості та фотореле
- •Основні теоретичні положення:
- •Вольт-амперною характеристикою називають залежність фотоструму від напруги за незмінної освітленості.
- •Порядок виконання роботи
- •Лабораторна робота №5 Дослідження датчиків температури
- •Основні теоретичні положення:
- •Лабораторна робота № 6 Дослідження логічних елементів та напівпровідникових підсилювальних пристроїв
- •1. Дослідження логічних елементів Основні теоретичні положення
- •2. Дослідження напівпровідникових підсилювальних пристроїв Основні теоретичні положення
- •Дослідження нагрівання електродвигуна
- •Основні теоретичні положення:
- •Втрати потужності в електродвигуні для і-го періоду роботи визначаються:
- •Номінальні втрати двигуна визначаємо за формулою (6):
- •Контрольні питання:
- •Лабораторна робота № 8 Дослідження схем гальмування асинхронних електродвигунів
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Лабораторна робота №9 Дослідження системи електроприводу «тиристорний перетворювач частоти – асинхронний двигун»
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Лабораторна робота № 10 Дослідження роботи автоматизованих насосних пристроїв
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Лабораторна робота №11 Дослідження роботи автоматизованих потокових ліній
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Електропривід кормороздавача рка-2000.
- •Електропривід потокових ліній на птахофермах.
- •Лабораторна робота №12 Дослідження електроприводу доїльних установок
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Лабораторна робота №13 Дослідження електропривода вантажопідйомних машин
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Автоматизація кранових електроприводів.
- •Лабораторна робота №14 Дослідження електропривода ручних електричних машин
- •Короткі теоретичні пояснення
- •Розрахунок установок інфрачервоного опромінення
- •Порядок виконання роботи:
- •Контрольні запитання:
- •Перелік рекомендованої літератури
Лабораторна робота №3 Дослідження потенціометричних , індуктивних та дротяних тензорезисторних датчиків
Мета роботи - ознайомлення з принципом дії, конструкцією та вибором потенціометричних , індуктивних та дротяних тензорезисторних датчиків.
Прилади та обладнання:
датчик лінійних переміщень 0-23 см;
датчик кутових переміщень 0-240 град
індуктивний датчик з рухомим осердям простішого типу;
диференційний індуктивний датчик з рухомим осердям;
вимірювальна схема з гнучкою балкою та наклеєними тензометричними датчиками та блоком живлення напругою постійного струму 12В;
універсальний лабораторний стенд з джерелами стабілізованих напруг постійного струму 120 В; 127В; 3 В; 0-220В, промислової частоти 50Гц;
амперметри : 300 мА(4 шт.); 750 мкА; 50мкА; ~ 300 мА; ~ 60 мА;
вольтметри : 150 В; 3 В; ~ 150 В; ~ 300 В;
підсилювач постійного струму;
додаткові опори;
з’єднувальні провідники.
1. Дослідження потенціометричних датчиків Основні теоретичні положення
В потенціометричних датчиках переміщення, яке контролюється, передається первинному перетворювачу і перетворюється за рахунок змін свого електричного опору первинного перетворювача в змінну або постійну напругу. Ці датчики включають по схемі потенціометра, тому вони й отримали назву потенціометричні. Рухомий контакт потенціометра пов’язаний з переміщенням, яке контролюється, при зміні положення об’єкту змінюється напруга на вторинному приладі PV, проградуйованому в одиницях параметра, який контролюється. З метою виключення впливу коливань живлячої напруги на точність вимірювань рекомендується подавати живлення на вимірювальну схему з потенціометричним датчиком від стабілізатора.
Характеристику потенціометричного датчика Iп=f(Rx) намагаються зробити близькою до прямолінійної (рис.1,а), задаючи потенціометру відповідний режим роботи, використовуючи той чи інший спосіб намотки дротяного реостату, а також узгоджуючи опір вторинного приладу. Якщо необхідно, щоб вихідний струм та напруга відповідали за знаком напряму переміщення повзунка, застосовують потенціометр із “середньою точкою” (рис.1,б).
Для контролю кутових переміщень використовують датчики з каркасами у вигляді дуги окружності (рис.1,в). В якості безконтактних датчиків кутових переміщень використовували рідинні потенціометричні датчики.
Характеристику та чутливість потенціометричного датчика розраховують аналітично. Так, для схеми (рис.1,а ) можна скласти наступні рівняння:
;
;
;
,
де
–
опір x-й частини потенціометра.
Рис.1. Потенціометричні датчики:
а) з прямим каркасом та його статична характеристика; б) з середньою точкою та його статична характеристика; в) з кільцевим каркасом та його статична характеристика. R та L – повний опір та довжина намотки потенціометра; Iп та Ix – струми в опорах Rп та Rx; Rп – опір вторинного прилада; Uст – стабілізована напруга живлення датчика; I – повний струм, що протікає від джерела напруги через вимірювальну схему з потенціометричним датчиком.
Розв’язуючи рівняння відносно Iп, одержуємо:
,
якщо
,
то
;
.
Так як вихідні величини Iп та Uп прямопропорційні вхідній величині Х. Чутливість датчика (А/м або В/м ).
або
Для датчика з кільцевим каркасом характеристики та чутливість визначають, виходячи зі слідуючих міркувань:
Напруга
на вторинному приладі
,
а струм
.
Якщо опір потенціометра рівно розподілений по довжині окружності, то залежність струму приладу від кута повороту визначають рівнянням
Iп = Uст/(R·Rп)·r·· ,
де r – радіус каркаса, м; - опір обмотки, віднесений до одиниці довжини окружності, Ом/м·рад.
Чутливість датчика ( А/рад ): Kд = dIп/d = Uст/(R·Rп)·r·.
Зону чутливості дротяного потенціометричного датчика визначають діаметром дроту ( помилкою сходження ). Так, при переміщенні рухомого контакту на відстань, що дорівнює діаметру дроту, потенціал змінюється стрибком на значення Uст/n, де n – число витків потенціометра.
У датчика із суцільним напівпровідниковим покриттям помилка сходження відсутня. Потенціометричні датчики мають відносні точність та стабільність характеристик, простоту конструкції. Вони зазвичай не потребують підсилювачів, оскільки їх вихідна потужність достатня для роботи вторинних приладів. Потенціометричні датчики знайшли широке використання у автоматиці, в тому числі у автоматизації сільськогосподарської техніки.
Наявність рухомих частин та ковзаючого контакту у потенціометричних датчиків знижує надійність їх роботи. У сучасних засобах автоматизації перевага віддається безконтактним високоточним датчикам, але разом з тим контактні потенціометричні датчики у ряді випадків знаходять застосування.
