為了產生測量電壓,RTD需要激勵電流。根據RTD類型,電壓電平從幾十到幾百mV不等。測量系統的精度不僅取決于溫度傳感器,還取決于選擇合適的測量儀器、系統配置以及測量電路類
2019-12-30 09:32:002515 在第 2 部分中,我們根據 ADC 的規格和外部組件分析了示例比例式三線 RTD 測量系統的誤差。雖然比率系統從 IDAC 源的絕對值中消除誤差,但 IDAC 之間的任何失配和失配漂移都會導致錯誤。
2022-07-04 14:55:22532 這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
2020-08-24 07:23:03
作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多種類型的溫度傳感器可以用于溫度測量系統。具體使用何種溫度傳感器,取決于所測量的溫度范圍和所需的精度。溫度測量系統的精度取決于傳感器以及
2019-07-23 08:28:19
的影響極小。AD7124-4/AD7124-8允許用戶選擇激勵電流值,從而調整系統以使用ADC的大部分輸入范圍,提高性能。圖1. 3線RTD溫度測量系統圖2. 3線RTD溫度測量系統RTD的低電平輸出電壓需要
2018-10-18 11:06:57
本單位有一條生產線,幾個傳動子系統均采用590+直流電機的調速系統,其勵磁控制均采用電流控制,運行時用萬用表檢測到的勵磁電壓如下:
擠塑:(139~143)VDC
拉絲:(146~152)VDC
2023-12-13 09:03:32
。2. 輸入信號:電 流:額定電流5A,經電流互感器后接入電 壓:發電機線電壓400V,電網線電壓400V并網識別:用合閘開關輔助常開接點3. 勵磁輸出:勵磁電壓10~180V,勵磁電流16A,4.
2014-01-25 15:42:24
(b)的試驗接線,輸出電壓可增至500V左右。但所讀取的勵磁電流值仍只為毫安級,在試驗時對儀表的選用要加以注意。根據規程規定,電流互感器只對繼電保護有特性要求時才進行該項試驗,但在調試工作中,當對測量用的電流互感器發生懷疑時。也可測量該電流互感器的勵磁特性,以供分析。
2020-09-14 21:14:37
常的略低,如圖13—4中曲線2或3所示,因此在錄制勵磁特性時,在開始部分多測幾點。?當電流互感器一次電流較大,勵磁電壓也高時,可用13—3(b)的試驗接線,輸出電壓可增至500V左右。但所讀取的勵磁電流
2020-09-16 19:44:54
AD7795在供電電源電流小于內部勵磁電流源電流的時候,IOUT還能正常輸出配置的勵磁電流嗎?勵磁電流源電壓可以大于供電電源嗎?
2023-12-08 06:39:01
DFIG發電機定子直接掛網,定子會形成一個同步轉速為n1的旋轉磁場,然后要求給轉子給勵磁電流,讓其和定子的旋轉磁場產生電壓。我設置的轉速為1650,定子的旋轉磁場同步轉速n1=1500,求得的轉差率
2012-05-18 09:32:59
磁擴速的目的。對于 PMSM 而言,勵磁磁動勢因永磁體產生而無法調節,只能通過調節定子電流,即增加定子直軸去磁電流分量來維持高速運行時電壓的平衡,達到弱磁擴速的目的。在弱磁控制過程中,往往因為控制
2017-07-12 22:26:28
的“CompleteSystemElectricalCharacteristics”(完整的系統電特性)表中給出,其通常為 164 ms(包括默認的 MUX 延遲),N 是將要測量的 RTD 數量。tTOTAL
2018-10-29 17:18:05
三相變壓器空載運行時各繞組中流入的勵磁電流波形是頂尖頂波是否正確呢?求大神解答
2023-03-14 14:49:20
誤差。不過,勵磁電流失配通常會隨溫度變化而漂移,這就需要復雜的校準來予以矯正。 總結 在本文中我們介紹了三線RTD、引線電阻抵消以及構建比例型三線RTD系統所帶來的好處。我們指出,當比例型RTD配置從勵磁電流的初始準確度中消除誤差后,這兩種勵磁電流之間的失配仍會引起增益誤差。
2018-11-30 16:48:27
這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內部多路復用器用于大多數集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓撲結構的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
的勵磁變壓器的中性點斷開,使晶閘管整流器失去交流電源,實現滅磁。 2)在600MW汽輪發電機組中,根據用戶需要,在發電機主勵磁繞組回路中設置滅磁開關及線性滅磁電阻,如日本日立公司采用了上述滅磁系統
2023-03-03 11:23:05
勵磁系統按照勵磁電源來自發電機自身還是其他,分為自勵和他勵兩類,自勵一般為自并勵勵磁系統,他勵勵磁系統有交流勵磁機勵磁系統和直流勵磁機勵磁系統。 DL/T 1167-2019同步發電機勵磁系統
2023-03-03 11:02:00
)的迅速增長的興趣,傳感器子系統構成了許多設計的核心,預計將在薄膜電池和能量收集技術多年運行。可靠的測量,但是,基于許多傳感器的電阻,如熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD),應變計,和其他需要激發一個電流源或
2016-03-03 15:08:18
使用這個電路進行測量,兩路激勵電流都設置的為50μA,但是用萬用表測的通過RTD的電流為0.22mA,通過測量的電壓與RTD的電阻計算出的電流也是這么多,這是什么原因?
2023-12-04 07:23:12
壓、電樞電壓均不可直接給定控制,唯一可給定的就是勵磁電流和電樞電流。
想讓兩個電機對拖起來,輸出額定的轉速和一定的轉矩。探討一下:
1、加載的方式以及加載過程中注意什么
2、在三個可控量中,改變任一個
2023-12-11 06:55:53
發電機勵磁系統的主要作用是什么?發電機獲得勵磁電流有哪幾種方式?發電機與勵磁電流的特性是什么?
2021-09-18 06:49:57
勵磁電流Ipm=Vdc*Ton/Lpm是怎么推到出來的?
2020-04-11 21:34:30
勵磁機為他勵交流勵磁機。 交流勵磁機輸出的交流電經過不可控硅整流器整流后變成直流,供給發電機作勵磁電流。在這種勵磁系統中,自動勵磁調節器通過控制可控硅整流元件的控制角改變交流勵磁機的勵磁電流,來控制
2023-03-03 11:10:05
說它也應該在轉動1420秒加入直流勵磁,可是前14秒轉動時間內它又只是空轉是不能建立磁場的,所以我想它應該是一開始就加入直流勵磁電流吧,這樣才能從一開始就建立磁場,否則轉子達到一定轉速時突然加入產生巨大
2023-03-22 13:57:45
在單片機驅動直流電動機時為什么要對勵磁電流整流?便于調速?勵磁電流對直流電機有什么影響么?
2023-03-24 10:26:44
內部 PGA 和高達 128 的可選增益)可測量 2、3 或 4 線 RTD 輸入通過多路復用器(模擬開關)來切換四個 RTD 輸入的勵磁電流使用比例式測量來提高準確性對于 Pt100,準確性 <
2018-08-10 06:03:24
題庫來源:特種作業模考題庫小程序1.閉環負反饋直流調速系統中,電動機勵磁電路的電壓紋波對系統性能的影響,若采用( )自我調節。 CA.電壓負反饋調速時能B.轉速負反饋調速時不能C.轉速負反饋調速時能
2021-09-02 09:14:08
發電機空載勵磁電壓。 3、勵磁控制系統對動態穩定的影響 電力系統的動態穩定性問題,可以理解為電力系統機電振蕩的阻尼問題。勵磁控制系統中的自動電壓調節作用,是造成電力系統機電振蕩阻尼變弱(甚至變負
2023-03-08 15:20:54
`如題,在弱磁升速過程中,為什么我勵磁電流越來越發散,有4A的波動,這正常嗎?我調節PI參數效果不明顯啊,還有什么可能導致它波動如此大呢?圖中的上面就是勵磁電流的反饋`
2018-04-08 11:58:38
請問勵磁電流與轉矩電流的概念是???之間有什么關系,對電機有什么影響啊
2023-12-13 07:29:21
假設一對電流鏡(1:1),電流10uA,寬長分別比50um/1um,finger=2和10um/1um,finger=10兩種情況。失配哪一個大?或者一樣?至少書上說,兩個面積一樣,失配一樣,真是這樣?仿真出來感覺前者好的多啊!為什么?
2021-06-24 07:14:05
把高壓同步電機的勵磁電源拿掉后是否就可以當作異步電機使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
多路復用系統誤差。電路結構提供雙線式、三線式和四線式RTD 配置,其中,雙線式配置的器件成本最低,四線式器件精度最佳。三線式RTD 通常用 于工業應用中,可采用兩個相同的電流源激勵,以消除引腳電阻。與精密
2019-11-09 08:30:00
哪位大神能幫我分析分析這個旋轉變壓器勵磁電路啊,我要崩潰啦
2017-05-16 17:07:53
旋轉變壓器的勵磁電壓與輸出電壓的電壓頻率是否相同?求大神解答
2023-03-21 09:42:45
正常發電由勵磁變供給,那并網前的勵磁電源哪里來,我怎么在勵磁系統里找不到并網前的勵磁電源?
2023-03-23 10:04:06
永磁電機采用永磁體生成電機的磁場,無需勵磁線圈也無需勵磁電流,效率高、結構簡單,是很好的節能電機。與傳統的電勵磁電機相比,永磁電機具有結構簡單,運行可靠,體積小、質量輕,損耗小、效率高等顯著優點
2021-08-30 06:20:47
本文由三部分組成,第1部分討論了比例型三線測量系統的原理和優勢。在第2部分,我們將勵磁電流源失配的影響與其它誤差源的影響進行了比較。在第3部分,我們提供了解決方案,以便最小化或減輕勵磁失配
2022-11-17 08:09:00
誤差后,這兩種勵磁電流之間的失配仍會引起增益誤差。 歡迎和我們一起把關注點轉向本文的第2部分 —— 在該部分我們將提供對現代比例型三線RTD測量系統的分析,以便說明誤差的來源,包括勵磁電流失配和漂移的影響。
2018-09-04 14:59:16
分類制造勵磁變壓器。2、訂貨前須提供發電機額定勵磁參數:勵磁電壓、勵磁電流、發電機功率大小。3、通用型的控制器不設上位機通訊接口,如果需要請在訂貨時提出。4、經電壓互感器的高壓發電機組控制屏需要訂做。
2014-03-14 09:13:45
什么是分布式變電站自動化系統?微機保護數據采集系統包括哪些模塊?理想電流互感器中的勵磁電流是多少?常用的電壓互感器接線方式有哪幾種?
2021-09-18 07:07:37
描述此全面設計提供完整的系統,可測量和處理來自 2 線、3 線和 4 線電阻式溫度檢測器 (RTD) 的溫度信號輸入,并輸出與來自 RTD 輸入的所處理的溫度相對應的 4 至 20 mA 電流
2022-09-22 07:04:13
直流他勵電動機啟動時為什么一定要先把勵磁電流加上呢?
2023-03-21 10:59:11
直流電動機為什么同時改變電樞電流和勵磁電流的方向,而電動機的轉向不變呢?
2023-03-23 10:56:32
問題,懷疑驅動器輸出的波形不好引起勵磁線包燒毀,我們直流驅動器勵磁采用的是電流控制,并有弱磁控制,用直流電流表測勵磁電流弱磁轉速以上電流9.3A.現在二次修理用后有10多天了,線圈又發黃了我將勵磁電流由9.8A調到9.3A.電機勵磁線包溫度94度。不知會不會有燒毀勵磁線圈,哪位有這方面的經驗?
2023-11-16 07:47:13
螺紋鋼生產線,6RA70直流調速系統,直流電機額定勵磁電壓為220V,用萬用表測量勵磁模塊輸出電壓為280V,電樞電壓、電機轉速都正常,柜門讀取勵磁電流值為電機額定勵磁電流,直流電機機身溫度在70度
2023-03-22 14:12:34
直流調速器輸出的勵磁電壓高于額定電壓,是電機溫度高的原因嗎?
2023-12-29 06:21:32
ADS1220用于RTD測量時,硬件如何檢測RTD的故障(包括開路短路等),然后ADS1220讀取轉換結果判斷是開路還是短路?不用內部的燒毀電流源。有知道的高手請幫忙給解答一下,謝謝
2019-03-06 12:46:20
請問大蝦,變壓器的勵磁電流和磁化電流各自的定義是什么呢?有沒有這方面的資料,或是解答一下,謝謝!
2013-04-11 18:51:34
傳感器的最大優勢!2、零磁通電流互感器原理 電流互感器基于電磁感應原理,因此,鐵芯中的必須有磁通是電流互感器工作的先決條件。可是,為了在鐵芯中建立磁通,就需要勵磁電流,勵磁電流是互感器誤差的主要
2014-05-30 16:07:46
摘要重點介紹高性能車用永磁電機驅動系統中的高功率密度車用電機控制器、廣域高效混合勵磁電機和全數字化高性能電機控制軟件平臺3 項關鍵技術,提出了在功率密度、全范圍效率、可靠性、維護性和成本等方面均優于
2018-10-19 09:54:49
無刷同步電機的勵磁系統對勵磁電流的測量是制約該勵磁方式發展的一大障礙。設計了一個射頻系統可以用來解決同步電機的勵磁電流的測量問題。該系統可以方便地檢測到同步電
2009-03-17 10:49:4827 1、概述 直流穩壓恒流勵磁電源是目前先進的弱電控制強電的電力調控系統。內部主要由主電路集成一體的智能化模塊、冷卻散熱系統和電源控制系統、電壓反饋系統等優化組合而成。交流輸入無相序,控制
2022-11-15 22:22:59
基本的RTD溫度測量電路
2008-02-27 22:23:39872
基本RTD溫度測量電路圖
2009-06-22 11:07:015410
RTD溫度測量電路圖
2009-06-25 10:49:032275 表征RTD器件特性和性能的參數分為直流負阻% 等效電路及頻率響應和開關時間三類系統全面地介紹這三類參數及其測量方法為測量和評價RTD 的器件性能打下良好的基礎
2011-06-24 16:20:5137 和可復驗性。RTD是由金屬制成的傳感元件,在工作溫度范圍內具有可預測的電阻。可通過RTD注入電流并測量電壓來計算RTD傳感器的電阻。然后可基于RTD電阻和溫度之間的關系來計算RTD溫度。
2015-12-11 16:02:40874 這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內部多路復用器用于大多數集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓撲結構的硬件方法。
2015-12-14 16:04:261043 和可復驗性。RTD是由金屬制成的傳感元件,在工作溫度范圍內具有可預測的電阻。可通過RTD注入電流并測量電壓來計算RTD傳感器的電阻。然后可基于RTD電阻和溫度之間的關系來計算RTD溫度。
2017-04-26 15:38:131614 的ltc2983的高共模抑制比,堆棧中的RTDS數不產生不利的影響,影響個人測量。 RTD探針的選擇取決于系統精度和靈敏度要求。例如,因為是用2線探針的Pt-1000可能在布線寄生的情況下證明更良好的電阻。 疊層沉降時間 一旦啟用勵磁電流源,就需要有限數量的時間為R和C鏈解決。這是時間的沉
2017-05-09 09:04:0024 分辨率:0.25A 最大測量誤差:0.11C(200C 至 200C),0.17C(200C 至 850C) 0.3A 的電流波動從 10V 到 30V RTD 的溫度范圍為 200C 至 850C
2017-05-16 14:20:189 在比率式測量中使用RTD有一定優勢,因為它能消除激勵電流源的精度和漂移等誤差源。下面是4線RTD比率式測量的典型電路。4線式配置的優勢是可消除由引腳電阻產生的誤差。
2018-03-23 15:56:003255 磁電式電流表,以及由它改裝成的電壓表和歐姆表,在電磁測量中用得最為廣泛。磁電式電流表的構造如圖6-4所示。它由三大部分組成。
2020-01-07 14:08:2726499 AD7711:LC2采用RTD勵磁電流的MOS信號調理ADC數據表
2021-04-17 11:41:219 由三部分組成,第1部分討論了比例型三線測量系統的原理和優勢。在第2部分,我們將勵磁電流源失配的影響與其它誤差源的影響進行了比較。在第3部分,我們提供了解決方案,以便最小化或減輕勵磁失配
2021-11-10 09:40:46385 當設計使用多個 4 線 RTD 時,可以使用單個激勵電流源,激勵電流被引導到系統中的不同 RTD。通過將參考電阻器放置在 RTD 的低端,單個參考電阻器可以支持所有 RTD 測量。
2022-05-12 16:46:512552 這篇由三部分組成的文章的第 1 部分討論了比例式三線測量系統的原理和優勢。在第 2 部分中,我們比較了勵磁電流源失配與其他誤差源的影響。在第 3 部分中,我們提供了最小化或減少激勵失配影響的解決方案。
2022-06-22 10:20:361777 本文討論基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的歷史和設計挑戰。本文還涉及RTD選型和配置上的權衡。最后,本文詳細介紹了RTD系統優化和評估。
2022-08-01 10:37:10714 三線電阻式溫度檢測器(RTD)測量系統中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
2022-11-03 08:04:413 電阻兩端的電壓降。因此,匹配良好的激勵電流完全消除了引線電阻引起的誤差。如果激勵電流存在一些失配,則使用此配置可將失配的影響降至最低。相同的電流流向RTD和R裁判;因此,兩個IOUT之間的任何不匹配僅影響引線電阻的計算。在測量單個RTD時,此配置非常有用。
2022-12-15 15:41:33865 為了產生測量電壓,RTD需要一個激勵電流。根據RTD類型的不同,電壓電平從幾十到幾百毫伏不等。測量系統的精度不僅取決于溫度傳感器,還取決于選擇合適的測量儀器、系統配置以及測量電路類型。根據導線數量,RTD 傳感器可用于 2 線、3 線或 4 線測量電路。這些不同測量電路的比較如圖1所示。
2022-12-21 14:41:122088 RTD(電阻溫度檢測器)可以提供出色的穩定性和準確性,并減少噪聲和干擾的影響。RTD傳感器可以由2線、3線或4線版本組成,并且需要激勵電流來產生輸出電壓。AD7124-4/AD7124-8內置兩個匹配良好的電流源、PGA、基準電壓緩沖器和診斷功能,非常適合高可靠性RTD模塊。
2023-02-16 11:11:51761 使用失配損耗方程,了解失配損耗對射頻功率測量和級聯放大器增益的影響。
2023-02-19 10:06:28976 勵磁電流大小和勵磁調節器有關系。 在交流電機的控制系統中,勵磁調節器是其中的重要組成部分。當發電機單機運行時,勵磁調節器通過調整發電機的勵磁電流來調整發電機的端電壓,當電力系統中有多臺發電機并聯運行時,勵磁調節器通過調整勵磁電流來合理分配并聯運行發電機組間的無功功率
2023-03-27 14:32:065107 本文討論基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的歷史和設計挑戰。本文還涉及RTD選型和配置上的權衡。最后,本文詳細介紹了RTD系統優化和評估。
2023-06-14 14:14:03498
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