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較早公告: KUBLER旋轉(zhuǎn)編碼器在工業(yè)自動化領(lǐng)域具有廣泛的應用和顯著的優(yōu)勢。本文將對它的工作原理及其優(yōu)勢進行深入解析,以期為相關(guān)行業(yè)從業(yè)者提供有價值的參考。一、工作原理工作原理基于光電掃描原理,其核心部件為一個中心有軸的光電碼盤。該碼盤上刻有環(huán)形通、暗刻線,當碼盤隨軸旋轉(zhuǎn)時,光電發(fā)射和接收器件會讀取這些刻線,從而產(chǎn)生電信號。具體來說,光電碼盤的旋轉(zhuǎn)會導致透光窗口和不透光窗口交替經(jīng)過光電發(fā)射器,進而在接收器上產(chǎn)生光信號的變化。這些光信號變化隨后被轉(zhuǎn)換成電信號,形成四組正弦波信號,分別組合成A、B、C、D四相
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影響美國Metrix變送器的8個因素
點擊次數(shù):724 更新時間:2021-03-16

美國Metrix變送器影響因素
(1)非線性元件的影響 常規(guī)的電壓、電流變送器多為交流變換器(小互感器),次級工頻交流信號經(jīng)過整流、濾波、穩(wěn)壓后獲得終的直流信號。由于整流二極管,它們是非線性器件,因此它的電壓、電流曲線均存在非線性特征。
(2)美國Metrix變送器鐵芯的影響常規(guī)變送器變換中均采用鐵芯材料作為導磁介質(zhì)。一方面由于鐵磁材料所表現(xiàn)出來的非線性特征(磁化喵線的起始區(qū)和飽和區(qū)),并非是一種理想的線性傳輸關(guān)系,因此必然會對變送器的精度產(chǎn)生影響。另一方面,由于鐵磁材料的磁滯性,鐵芯對變送器的精度也會產(chǎn)生影響。一般在工頻范圍內(nèi),常規(guī)的硅鋼片滯后角度在0°~15°內(nèi)變化,而這個滯后角度的存在相當于增加了無功功率的成分,由于常規(guī)功率變送器是把電壓和電流信號通過乘法器運算得出功率,所以這個滯后角度也會影響到功率美國Metrix變送器的精度。
(3)運算放大器的影響 常規(guī)電量變送器大多由運算放大器組成,溫度對運算放大器的工作影響很大,溫度發(fā)生變化,“零”點漂移,使得工作點不穩(wěn)定,直接影響了變送器的精度和可靠性。
(4)美國Metrix變送器整定值選取的影響 變送器的整定值雖然在選取時盡可能接近滿值,但實際使用時變送器往往不能工作在線性區(qū)而造成誤差。
(5)阻抗不匹配造成的誤差影響
(6)系統(tǒng)不平衡的影響 常規(guī)美國Metrix變送器計算功率一般近似認為系統(tǒng)是平衡的,但實際上是不平衡的,系統(tǒng)的這種不平衡往往也對變送器的精度產(chǎn)生影響。

美國Metrix變送器產(chǎn)品實物圖

美國Metrix變送器發(fā)展方向
常規(guī)的變送器無論怎樣提高精度,但仍然克服不了它固有的工作特性,誤差是不可避免的。計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,為高性能美國Metrix變送器的研發(fā)、生產(chǎn)提供廣闊的前景。單片機交流采樣變送器具有很高的性價比,精度較高,工作穩(wěn)定可靠,不用經(jīng)常調(diào)校。
單片機交流采樣變送器具有以下特點。
(1)采樣周期和采樣時機
1)采樣周期的選擇在電網(wǎng)中高次諧波分量不大的情況下,采樣周期可選取8次、12次等低速率方式,這對單片機及其設(shè)備的要求較低,數(shù)據(jù)處理也簡單;如果電網(wǎng)中高次諧波分量較大,這時就必須提高采樣速率。
2)采樣的時機選擇特別是在低速率采樣方式中,如果采樣時機恰好在高次諧波的峰谷點,將對精度有很大的影響。所以,在器件和技術(shù)允許范圍內(nèi),應盡量提高采樣頻率,這樣對電網(wǎng)中的干擾影響起抑制作用。
(2)鐵芯非線性補償單片機交流采樣美國Metrix變送器能實現(xiàn)分段對鐵芯的非線性補償。根據(jù)精度要求和鐵芯本身的特性,對每個鐵芯有一個相對應的補償曲線,并且可以實現(xiàn)分段補償。
(3)鐵芯磁滯角度的補償 由于單片機具有存儲功能,鐵芯的磁滯角補償變得很簡單。在對鐵芯進行磁滯角測量后,把每個鐵芯的磁滯角度存入單片機,通過程序作相移處理。這種補償*可理想化

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