Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Первичные измерительные трансформаторы напряженияСодержание книги
Поиск на нашем сайте По своему устройству и принципу действия измерительные трансформаторы напряжения (рис. 2.30) аналогичны силовым трансформаторам, с той разницей, что трансформатор напряжения работает в режиме, близком к режиму холостого хода, и его метрологические характеристики нормированы.
Одним из основных параметров трансформаторы напряжения является номинальный коэффициент трансформации kU = U 1ном / U 2ном.
Анализ работы трансформатора напряжения проведем, как это принято и для силовых трансформаторов, при помощи схемы замещения (рис. 2.31). Для первичной и вторичной обмоток можно написать следующие выражения: Ủ 1 = – Ė 1 + r 1 İ 1 + jx 1 İ 1; – Ė 2 ' = Ủ 2 ' + r 2 ' İ 2 ' + jx 2 ' İ 2 '; İ 1 – İ 2 ' = İ 0. Здесь r – активное сопротивление обмотки, x – индуктивное сопротивление рассеяния; İ 0 – ток намагничивания. Штрих означает приведенное значение параметра вторичной обмотки к первичной обмотке. Напомним, что приведение ведется по формулам: U 2¢ = U 2(w 1/ w 2); I 2¢ = I 2(w 2/ w 1); z 2¢ = = z 2(w 1/ w 2)2.
В режиме холостого хода I 2 = 0; U 2 = При работе трансформатора с нагрузкой во вторичной обмотке возникает ток I 2, который приводит к росту тока I 1. Из-за падения напряжений в обмотках трансформатора приведенное значение напряжения Ủ 2 ' не будет равно напряжению Ủ 1. Это отличие приводит к возникновению двух погрешностей: погрешности напряжения и угловой погрешности. Погрешность напряжения определяется выражением
Угловая погрешность определяется сдвигом по фазе φ между векторами напряжения U 1 и U 2 ′. В зависимости от погрешностей трансформаторы напряжения имеют классы точности от 0,1 до 3 в соответствии с погрешностями напряжения в процентах. Стандарт задает соответственно и угловую погрешность: например, для класса точности 0,1 предел угловой погрешности ±5', для класса 2 – ±40', для класса 3 не нормируется. Значения погрешностей возрастают с ростом тока вторичной обмотки, поэтому нормальным режимом работы измерительного трансформатора напряжения является режим, близкий к режиму холостого хода. [Для измерения трехфазных напряжений может быть использован трехфазный измерительный трансформатор или два однофазных по схеме открытого треугольника] Первичные измерительные трансформаторы тока. Схема измерительного трансформатора тока ТА показана на рис. 2.33. Обратить внимание на условно принятые положительные направления мгновенных токов первичной и вторичной обмоток.
В соответствии с законом полного тока можно записать следующее выражение: İ 1 w 1 – İ 2 w 2 = İ 0 w 1. Или, используя приведенные к вторичной обмотке значения токов (со штрихом): İ 2 = (w 1/ w 2)·(İ 1 – İ 0) = İ 1 ' – İ 0 '. В идеальном трансформаторе ток намагничивания I 0 равен нулю, поэтому I 2 = I 1'.
Векторная диаграмма (рис. 2.35) построена в соответствии со схемой замещения. При построении векторной диаграммы вначале откладывается вектор потока Фm. С учетом потерь в стали вектор тока намагничивания İ 0 '. откладывается с опережением по фазе на угол γ от вектора Фm. Положительное направление ЭДС Ė принято совпадающим с положительным направлением тока İ 2: от конца к началу вторичной обмотки. При таком направлении ЭДС Ė будет опережать поток на угол π/ 2.
Как видно из схемы замещения, распределение тока İ 1 ' между цепью намагничивания и вторичной цепью зависит от соотношения между их сопротивлениями. При малом сопротивлении нагрузки ZH практически весь ток İ 1 ' замыкается по вторичной цепи. Наиболее точная работа трансформатора тока наблюдается в режиме короткого замыкания, когда ZH = 0: при этом разница между токами İ 2 и İ 1 ' будет наименьшей. При увеличении сопротивления вторичной цепи ток намагничивания растет, что приводит к значительному повышению магнитного потока Ф (вследствие чего происходит рост потерь в стали и перегрев магнитопровода) и к насыщению магнитопровода (что резко увеличивает погрешность). Чем больше сопротивление нагрузки, тем при меньших токах İ 1 происходит насыщение. При обрыве вторичной цепи, когда İ 2 = 0, а ток намагничивания İ 0 = İ 1, повышение магнитного потока вызовет возрастание ЭДС вторичной обмотки Е2 до нескольких тысяч вольт, что может привести к пробою изоляции и представляет опасность для обслуживающего персонала. Найдем динамические характеристики измерительного трансформатора тока. Из схемы замещения можно получить передаточную функцию
Пренебрегая r 'нам, получаем передаточную функцию реального дифференцирующего звена. Однако для реальных процессов измерения тока слагаемое pT >> 1. Поэтому практически всегда считают трансформатор тока безынерционным звеном. Динамику трансформатор тока следует учитывать только для случая быстропротекающих процессов, например, при аварийных коротких замыканиях. А там уже сказывается насыщение магнитопровода, приводящее к большой погрешности. Трансреакторы. Название образовано объединением слов «трансформатор» и «реактор» (дроссель). Через первичную обмотку трансреактора протекает измеряемый ток, а вторичная обмотка не нагружена, как в трансформаторе напряжения. Чтобы не происходило насыщение магнитопровода, в нем сделан немагнитный зазор. ЭДС трансреактора e = – d ψ/ dt. Отсюда, считая, что магнитное сопротивление зазора много больше магнитного сопротивления сердечника, несложно получить:
Достоинство трансреактора: ток преобразуется сразу в напряжение. Недостатки: большие искажения при несинусоидальном токе (из-за производной); зависимость ЭДС от частоты; зависимость выходного сигнала от магнитных свойств сердечника и от его геометрии (значит, и от температуры). Преобразователи Холла. Эффект Холла заключается в следующем. Когда проводник с протекающим по нему током помещается в магнитное поле так, что направление тока оказывается перпендикулярным магнитным силовым линиям, то образуется поперечное электрическое поле, пропорциональное произведению плотности магнитного потока и силе электрического тока. Этот эффект возникает в проводниках, однако наиболее существенен он в полупроводниках. Физическая природа эффекта Холла заключается в том, что на заряд q, движущийся со скоростью v в магнитном поле с индукцией В, действует сила Лоренца F = q [ vB ]. Если В ^ v, то F = qvB.
(Если полупроводник n -типа, то электроны будут смещаться на ту же правую сторону, и на ней появится отрицательный заряд.) В результате пространственного разделения зарядов возникает электрическое поле напряженностью Е, направленное от правой грани пластины к левой. Это поле препятствует разделению зарядов, и как только создаваемая им сила уравновесит силу Лоренца, наступит равновесие, дальнейшее разделение зарядов прекратится. Таким образом, между гранями возникает разность потенциалов U, называемая ЭДС Холла. Напряженность электрического поля E = U / a, действует на заряд q с силой qE (по определению E). Приравнивая эту силу силе Лоренца, получаем: U = avB. Средняя дрейфовая скорость носителей тока v = j /(qn), где j – плотность тока, А/м2, n – концентрация электронов, м-3. Тогда выражение для ЭДС Холла приобретает вид
Это выражение обычно записывают в виде: U = RxBja, где Rx – коэффициент Холла. Дело в том, что фактическое значение коэффициента Холла определяется из выражения
где коэффициент А учитывает эффект рассеяния носителей заряда на тепловых колебаниях кристаллической решетки и на примесях. Для разных материалов А = 1–2. Так как j = I / (aδ), то
Приведенные формулы верны для преобразователя бесконечной длины, но уже при длине более 4 а они достаточно точны. Материалом для преобразователя Холла служит монокристаллическая пластинка из германия или антимонида индия InSb (Sb – сурьма). Эти материалы характеризуются высокой подвижностью электронов. Также используются тонкие пленки с толщиной δ=0,01…0,1 мкм, нанесенные на диэлектрическую подложку методом испарения в вакууме. Поскольку величина ЭДС Холла пропорциональна произведению B · I, то преобразователи Холла применяют для измерения магнитных полей и токов, в перемножающих аналоговых устройствах, в схемах модуляторов и детекторов, в качестве анализаторов спектра сигналов. Основные параметры преобразователей Холла: 1. Входное и выходное сопротивление – это сопротивление соответственно между входными электродами и между выходными электродами. Типично единицы и десятки Ом. 2. Номинальный ток. Обычно 10– 100 мА. 3. Магниточувствительность при номинальном токе. Обычно 0,1–0,5 В/Тл. 4. Коэффициент передачи – это отношение напряженности поля ЭДС Холла к напряженности поля между входными электродами.
Наряду с преобразователями Холла для измерения магнитных полей применяются также магнитодиоды и магнитотранзисторы. Магнитодиоды – полупроводниковые приборы с p-n -переходом, у которых ток в проводящем направлении вследствие уменьшения подвижности и концентрации носителей зарядов сильно зависит от значения действующего на него поперечного магнитного поля. Это приводит к увеличению прямого сопротивления p-n -перехода, что при заданном значении тока проявляется в увеличении падения напряжения на p-n -переходе. Типичная магниточувствительность 10–30 В/Тл. У магнитотранзисторов под воздействием магнитного поля резко меняется коэффициент передачи тока. Для увеличения чувствительности к магнитному полю биполярные транзисторы выполняют с двумя коллекторными переходами. Поток магнитной индукции отклоняет носители тока (электроны) от одного коллектора к другому. Между коллекторами возникает разность потенциалов U = (I к1 – I r2) R н. Магниточувствительность двухколлекторных магнитотранзисторов ориентировочно в 1000 раз выше, чем у преобразователей Холла. Особенность всех гальваномагнитных приборов – очень высокое быстродействие. Так, магнитодиоды и магнитотранзисторы имеют предельную рабочую частоту порядка 5 кГц, преобразователи Холла порядка 100 кГц, магниторезисторы – более 10 МГц.
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.008 с.) |