Теория применения датчиков

Разбираемся:

  • что относят к категории датчиков
  •  какое применение датчиков
  • в чем заключается общий принцип работы самых известных типов датчиков
  • весомость качества датчиков для промышленности и науки

Датчик — он же известен под названием “преобразователь” — это сейчас одна из неотъемлемых составляющих фундамента всех систем сбора данных, которые включают такие основные компоненты:

  • датчики;
  • преобразователи сигналов;
  • аналого-цифровые преобразователи (АЦП);
  • компьютеры с ПО для сбора данных, регистрации и анализа полученных сигналов.

Data acquisition system schematic

Зачастую в современных системах сбора данных, датчики — начальное звено цепи измерений

Применение датчиков / преобразователей

Датчиками называют устройства, обнаруживающие изменения в окружающей среде и передающие сигналы о них на выходные каналы других системы. Датчик будет переводить физические явления в измеряемые аналоговые напряжения (или цифровые сигналы), что преобразуется в форму, что доступна для чтения или передачи для дальнейшей обработки и чтения.

Наверное, самый известный и понятный датчик — это микрофон  — он преобразует звуковую энергию в электрический сигнал, который далее можно усилить, передать, записать или воспроизвести повторно. 

Обычный ртутный градусник — это также вид датчика — очень старый. Принцип его работы в том, что ртуть всегда одинаково и линейно будет реагировать на изменение температуры.

Классический термометр будет недостаточно эффективен, когда потребуется еще и сбор данных, поскольку для записи показаний с него необходимо считывать и оцифровывать  выходные значения, а поле и все текущие. Именно поэтому в свое время изобрели термодатчики. Они способны измерять температуру и другие физические явления, а также обеспечить передачу выходных значений, доступных для отображения, хранения и анализа.

Типы современных датчиков

There are many types of sensors

Чтобы измерять разные физические явления, изобретены различные типы датчиков / преобразователей:

  • Термопара, РДТ и термистор  — измерят температуру;
  • Тензодатчик — измерит деформацию давления, натяжения, веса и т.д.;.
  • Датчик нагрузки — измерит вес и нагрузку;
  • Датчик LVDT  — измерит смещение в расстоянии;
  • Акселерометр  — измерит вибрацию и ударную нагрузку;
  • Микрофон — регистрирует звуковые волны;
  • Преобразователь тока — зафиксирует изменение переменного и постоянного тока;
  • Трансформатор  напряжения — зафиксирует изменение потенциалов высокого напряжения;
  • Оптический датчик — обнаружение светового излучения, передача данных;
  • Датчик-видеокамера — для захвата одного непрерывного двумерного изображения
  • Цифровой датчик — подсчет дискретных значений, линейное и ротационное кодирование, измерение положений и т.д.;
  • Датчик местонахождения (GPS) — фиксация географических координат на базе данных спутниковых систем позиционирования. 

От типа датчика зависит, какими будут его электрические выходные данные:

  • напряжение, 
  • ток, 
  • сопротивление
  •  или другое электрическое свойство, которое изменяется со временем. 

Некоторые датчики выводят цифровые значения, а именно последовательность битов данных, приведенных и неприведенных к масштабу. Выходы таких аналоговых датчиков обычно подсоединены ко входам преобразователей сигналов, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Преобразователи тока

Как и напряжение, ток — это одна из самых фундаментальных форм энергии. Его измерение служит целям мониторинга и анализа. Будь то проверка качества энергии, передающейся по электрической сети, измерение потребления энергии электромобилем с гибридным двигателем или машиной, оценка электропитания играет крайне важную роль.

Для преобразования малых и средних уровней тока в напряжение можно использовать токовые шунты. Шунт — это своего рода резистор. Он устанавливается напрямую в цепь, в которой производится измерение тока. Большинство других типов датчиков и преобразователей тока на рынке работает на основе индукции или другого смежного метода, при котором они не являются частью электрической цепи. Это позволяет измерять более высокие уровни тока. 

Токовые клещи — устройство, которое обнаруживает электромагнитное поле, создаваемое током, и измеряет его. Выходное значение датчика — это пропорциональное напряжение, которое наша система сбора данных может отображать, сохранять, а также анализировать.

Существуют гибкие катушки Роговского, которые легко устанавливаются даже в труднодоступных местах или в случаях, когда размыкание цепи нежелательно.

Заполучить можно также датчики нулевого тока и индукционные токовые датчики для более точного измерения — часто используются для оценки качества электроэнергии и в смежных областях. Существует огромное разнообразие датчиков и преобразователей тока, специально разработанных для решения различных задач.

Преимущества преобразователей тока

  • Модели с зажимами просто прикреплять к кабелям переменного тока
  • Гибкие модели Роговского легко подключать в труднодоступных местах
  • Клещи с питанием и без питания для задач с переменным током
  • Долгий срок службы

Недостатки преобразователей тока

  • Относительно дорогой датчик
  • Клещи пост. тока, катушки Роговского и индукционные датчики требуют подключения к внешнему источнику энергии

T201 от Seneca

В серию преобразователей T201 компании Seneca входят преобразователи переменного тока в постоянный, которые способны конвертировать измеряемое значение силы тока (до 300 А) в 4…20 мА или 0…10 В стандартизированного промышленного сигнала. 

siderus.ru — на выбор предлагаются 12 моделей преобразователей с различным принципом измерения: 

  1. по средневыпрямленному значению, 
  2. по принципу магнитного баланса (запатентованная технология компании Seneca), 
  3. по эффекту Холла,
  4.  по истинному СКЗ с биполярным диапазоном ввода.
Подключение измерительного преобразователя переменного тока Seneca T201

SIDERUS — это международный поставщик импортного промышленного оборудования и комплектующих для промышленности и производств. Здесь получите экономически обоснованные цены, доставку товаров по всей России и СНГ, точный подбор продукции в соответствии с пожеланиями к заказу. 

Пример применения: мониторинг состояния «ТЭНа» под утеплителем

Преобразователь тока T201 - пример использования

Как проконтролировать обрыв нагревателя на трубопроводе

Чтобы предотвратить замерзание продукта в трубопроводе, принимают меры не только по утеплению, но и по обогреву. С использованием преобразователя с серии Т201  можно обеспечить мониторинг состояния ТЭНа под утеплителем.

Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.