金迪變送器基本原理:
變送器是基于負反饋原理工作的,它主要由測量部分、放大器和反饋部分組成。
測量部分用于檢測被測變量x,并將其轉換成能被放大器接受的輸入信號Zi(電壓、電流、位移、作用力或力矩等信號)。反饋部分則把變送器的輸出信號y轉換成反饋信號Zf,再回送至輸入端。Zi與調零信號Zo的代數和同反饋信號Zf進行比較,其差值ε送入放大器進行放大,并轉換成標準輸出信號y。
變送器是從傳感器發展而來的,凡是能輸出標準信號的傳感器。標準信號是指物理量的形式和數量范圍都符合標準的信號。由于直流信號具有不受線路中電感、電容及負載性質的影響,不存在相移問題等優點,所以電工委員會(IEC)將電流信號 4mA~20mA(DC)和電壓信號 1V~5V(DC)確定為過程控制系統中模擬信號的統一標準。
影響因素:
電路中影響變送器精度的因素很多,主要的有以下幾種。
(1)非線性元件的影響 常規的電壓、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過整流、濾波、穩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)變送器鐵芯的影響常規變送器變換中均采用鐵芯材料作為導磁介質。一方面由于鐵磁材料所表現出來的非線性特征(磁化喵線的起始區和飽和區),并非是一種理想的線性傳輸關系,因此必然會對變送器的精度產生影響。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生影響。一般在工頻范圍內,常規的硅鋼片滯后角度在0°~15°內變化,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變送器的精度。
(3)運算放大器的影響 常規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,溫度發生變化,“零”點漂移,使得工作點不穩定,直接影響了變送器的精度和可靠性。
(4)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而造成誤差。
(5)阻抗不匹配造成的誤差影響
(6)系統不平衡的影響 常規變送器計算功率一般近似認為系統是平衡的,但實際上是不平衡的,系統的這種不平衡往往也對變送器的精度產生影響。
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