电涡流传感器工作原理
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电涡流传感器工作原理
根据法拉第电磁感应定律,金属导体置于变化的磁场中时,导体
表
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面就会有感应电流产生。电流的流线在金属体内自行闭合,这种由电磁感应原理产生的漩涡状感应电流称为电涡流,这种现象称为电涡流效应。
电涡流传感器工作原理如图5‐33所示。一个通有交变电流I1的传感器线圈,由于电流的变化,在线圈周围就产生一个交变磁场H1,当被测金属置于该磁场范围内,金属导体内便产生涡流I2,涡流也将产生一个新磁场H2,H2与H1方向相反,因而抵消部分原磁场,从而导致线圈的电感量、阻抗和品质因数发生变化。
图5‐33中的电感线圈称为电涡流线圈。它可以等效为一个电阻R和一个电感L串联的回路。电涡流线圈受电涡流影响时的等效阻抗Z的函数表达式为
电涡流线圈的阻抗与 μ 、σ、r、x之间的关系均是非线性关系,必须由计算机进行线性化纠正。
被测导体上产生的电涡流在金属导体的纵深方向并不是均匀分布的,而只集中在金属导体的表面,这种现象称为集肤效应。集肤效应与激励源频率 f 、工件的电导率σ、磁导率 μ 等有关。频率 f 越高,电涡流的渗透的深度就越浅,集肤效应越严重。激励源频率一般设定在100kHz,1MHz。有时为了使电涡流深入金属导体深处,或欲对距离较远的金属体进行
检测
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,可采用十几千赫兹甚至几百赫兹的激励频率。
由上分析可知电涡流传感器是用来检测导电物体表面的各种物理
参数
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的。
根據法拉第電磁感應定律,金屬導體置於變化的磁場中時,導體表面就會有感應電流產生。電流的流線在金屬體內自行閉合,這種由電磁感應原理產生的漩渦狀感應電流稱為電渦流,這種現象稱為電渦流效應。
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電渦流傳感器工作原理如圖5‐33所示。一個通有交變電流I1的傳感器線圈,由於電流的變化,在線圈周圍就產生一個交變磁場H1,當被測金屬置於該磁場范圍內,金屬導體內便產生渦流I2,渦流也將產生一個新磁場H2,H2與H1方向相反,因而抵消部分原磁場,從而導致線圈的電感量、阻抗和品質因數發生變化。
圖5‐33中的電感線圈稱為電渦流線圈。它可以等效為一個電阻R和一個電感L串聯的回路。電渦流線圈受電渦流影響時的等效阻抗Z的函數表達式為
電渦流線圈的阻抗與 μ 、σ、r、x之間的關系均是非線性關系,必須由計算機進行線性化糾正。
被測導體上產生的電渦流在金屬導體的縱深方向並不是均勻分佈的,而隻集中在金屬導體的表面,這種現象稱為集膚效應。集膚效應與激勵源頻率 f 、工件的電導率σ、磁導率 μ 等有關。頻率 f 越高,電渦流的滲透的深度就越淺,集膚效應越嚴重。激勵源頻率一般設定在100kHz,1MHz。有時為瞭使電渦流深入金屬導體深處,或欲對距離較遠的金屬體進行檢測,可采用十幾千赫茲甚至幾百赫茲的激勵頻率。
由上分析可知電渦流傳感器是用來檢測導電物體表面的各種物理參數的。