Back to blog

Sənaye sarğılarında elektromaqnit induksiya

Sənaye sarğılarının relelərdə, solenoidlərdə, transformatorlarda, mühərriklərdə və yaxınlıq sensorlarında maqnit qüvvəsi yaratmasını, gərginlik induksiya etməsini, kommutasiya keçid prosesləri yara...

Elektromaqnit qurğularına sənaye idarəetmə sistemlərində geniş rast gəlinir. Kontaktorlar, solenoid klapanlar, transformatorlar, induksiya mühərrikləri, əyləclər və yaxınlıq sensorlarının hamısı əlaqəli maqnit effektlərindən asılıdır. Lakin bu qurğular eyni prinsipdən istifadə etmir. Bəziləri cərəyan hesabına qüvvə yaradır. Digərləri dəyişən maqnit selindən gərginlik yaradır.

Nasazlıqların aradan qaldırılması zamanı bu fərq vacibdir. Bobində düzgün qidalanma gərginliyi ola bilər, lakin o, yenə də zəif qüvvə yarada bilər. Transformator dövrə bütövlüyünü göstərə bilər, lakin yük altında sıradan çıxa bilər. İnduktiv sensor hədəf materialına, quraşdırılmasına və ya elektrik küyünə görə səhv kommutasiya edə bilər.

Elektromaqnetizmi induksiyadan ayırın

Keçiricidən keçən cərəyan maqnit sahəsi yaradır. Keçiricinin bobin şəklində sarınması bu sahəni cəmləşdirir. Uyğun ferromaqnit nüvənin əlavə edilməsi daha aşağı maqnit müqavimətli yol yaradır və istifadə oluna bilən maqnit qüvvəsini artıra bilər.

Bir çox rele, kontaktor, solenoid və elektromaqnit əyləcin işi bu əsasla qurulub. Cərəyanın tətbiqi maqnit seli yaradır. Sel lövbəri cəzb edir və ya plunjerdə hərəkət yaradır. Cərəyan kəsildikdə yay, cazibə qüvvəsi və ya proses qüvvəsi mexanizmi ilkin vəziyyətinə qaytarır.

Elektromaqnit induksiya isə fərqlidir. Keçiricidən keçən maqnit selinin dəyişməsi induksiya olunmuş gərginlik yaradır. Bu dəyişiklik maqnitin hərəkəti, keçiricinin hərəkəti və ya başqa sarğıdakı cərəyanın dəyişməsi nəticəsində baş verə bilər. OpenStax dəyişən maqnit seli ilə induksiya olunmuş EHQ arasındakı əlaqəni elektromaqnit induksiya icmalında izah edir.

Bobin cərəyanı niyə dərhal artmır?

Bobin enerjini maqnit sahəsində saxlayır. Onun induktivliyi cərəyanın sürətli dəyişməsinə müqavimət göstərir. Sabit cərəyan gərginliyi ilk dəfə tətbiq ediləndə cərəyan dərhal sabit qiymətə sıçramır, zaman keçdikcə artır. Sarğı müqaviməti, induktivlik, qidalanma impedansı və dəmir nüvənin hər hansı hərəkəti bu reaksiyanı formalaşdırır.

Mexaniki hərəkət maqnit dövrəsini də dəyişə bilər. Kontaktor bobini lövbəri açıq vəziyyətdə olduqda daha yüksək başlanğıc cərəyanı çəkə bilər. Lövbər bağlandıqdan və maqnit yolu yaxşılaşdıqdan sonra cərəyan adətən azalır. Çirk, korroziya, aşağı gərginlik və ya zədələnmiş kölgələndirici halqa tam bağlanmaya mane ola bilər. Bu halda kontaktor titrəyərkən bobin həddindən artıq qıza bilər.

AC bobinlərində əlavə təsirlər yaranır. Onların cərəyanı müqavimət və induktiv reaktansdan asılıdır. Buna görə tezlik vacibdir. Müəyyən tezlik və ya gərginlik üçün nəzərdə tutulmuş bobin yalnız fiziki ölçüsünə əsasən başqa bobinlə əvəz edilməməlidir.

Bobin söndürüldükdə nə baş verir?

Bobin dövrəsinin açılması onun maqnit sahəsinin çökməsinə səbəb olur. Bu sürətli sel dəyişməsi cərəyan dəyişikliyinə qarşı yönəlmiş gərginlik yaradır. Nəticədə yaranan keçid prosesi kontaktlar arasında qövs yarada və ya tranzistor çıxışını yükləyə bilər.

Qoruyucu sxemlər bu hadisəni məhdudlaşdırır. DC bobin üzərində diod geniş istifadə olunur, lakin qütblülük düzgün olmalıdır. Diod cərəyanın azalmasını da ləngidir və mexaniki buraxılmanı gecikdirə bilər. Zener, TVS, rezistor-kondensator və varistor şəbəkələri fərqli gərginlik və buraxılma müddəti xüsusiyyətləri təmin edir.

Düzgün qurğu bobinin gərginliyindən, saxlanılan enerjidən, kommutasiya tezliyindən, tələb olunan buraxılma müddətindən və çıxışın nominal göstəricilərindən asılıdır. Həm yük təlimatını, həm də PLC çıxışının spesifikasiyasını yoxlayın. Uyğun əvəzedici avadanlıqlara Relələr kolleksiyasında baxmaq olar.

Transformatorlarda və mühərriklərdə induksiya

Transformator birinci sarğıya dəyişən gərginlik tətbiq edir. Nüvədə dəyişən maqnit seli ikinci sarğıda gərginlik induksiya edir. Sarğılar nisbəti gərginliklər arasındakı əlaqəyə təsir edir, real iş göstəricilərini isə sarğı müqaviməti, sızma, nüvə itkiləri və yük müəyyənləşdirir.

İnduksiya mühərriki fırlanan stator sahəsi yaradır. Bu dəyişən sahə rotorda cərəyanlar induksiya edir. Rotor cərəyanları ilə maqnit sahəsinin qarşılıqlı təsiri fırlanma momenti yaradır. İnduksiyanın davam etməsi üçün rotor sinxron sürətdən aşağı işləməlidir. Bu fərq sürüşmə adlanır.

Təkcə mühərrik cərəyanı hər nasazlığı müəyyən etmir. Balanssız gərginlik, mexaniki həddən artıq yüklənmə, zədələnmiş rotor keçiriciləri, səhv sürətlənmə parametrləri və soyutma problemləri oxşar əlamətlər yarada bilər. Sarğının sıradan çıxdığı qənaətinə gəlməzdən əvvəl faza cərəyanlarını, faza gərginliklərini, sürəti, yük vəziyyətini və temperaturu müqayisə edin. Sürücülər və mühərrik idarəetməsi kateqoriyalarını Sürücülər və hərəkət idarəetməsi bölməsində tapa bilərsiniz.

İnduktiv yaxınlıq sensorları metalı necə aşkar edir?

İnduktiv yaxınlıq sensoru sensor səthinin yaxınlığında osillyatoru və bobini işə salır. Dəyişən sahə keçirici hədəfdə burulğan cərəyanları induksiya edir. Bu cərəyanlar enerji udur və osillyatorun işini dəyişir. Daxili elektronika bu dəyişikliyi aşkarlayır və çıxışı kommutasiya edir.

Aşkarlama məsafəsi yalnız hədəfin mövcudluğundan asılı deyil. Hədəfin materialı, ölçüsü, qalınlığı, düzülüşü, quraşdırma üsulu və yaxınlıqdakı metalın hamısı nəticəyə təsir edir. Standart polad hədəflə ölçülmüş nominal məsafə hər tətbiq üçün zəmanətli məsafə deyil.

Yerlə eyni səviyyədə və səthdən kənar quraşdırma qaydaları da fərqlənir. Səhv quraşdırma sensor sahəsini əvvəlcədən yükləyə və qeyri-sabit kommutasiyaya səbəb ola bilər. Əvəzetmə zamanı qidalanma diapazonunu, çıxış tipini, konnektorun pin düzülüşünü, aşkarlama məsafəsini, korpus ölçüsünü, quraşdırma tələblərini və mühit üzrə nominal göstəriciləri yoxlayın.

Bobinin praktik diaqnostika ardıcıllığı

1. Komandanı və qidalanmanı təsdiqləyin

Komanda verilmiş vəziyyətdə bobin terminalları arasındakı gərginliyi ölçün. Hər terminalı torpağa görə ölçmək açıq qayıdış xəttini gizlədə bilər. AC və ya DC olduğunu təsdiqləyin və qiyməti lövhəcikdəki göstərici ilə müqayisə edin.

2. Cərəyanı və mexaniki hərəkəti müşahidə edin

Cərəyanın olmadığını, həddən artıq olduğunu və ya qeyri-sabit olduğunu yoxlayın. Titrəmə səsinə qulaq asın. Təhlükəsiz vəziyyət təmin edildikdən sonra lövbəri, plunjeri, yayı, ötürmə mexanizmini və hava aralığını yoxlayın.

3. Kommutasiya qurğusunu sınaqdan keçirin

PLC komandasını, çıxış göstəricisini, terminal gərginliyini və faktiki yük cərəyanını müqayisə edin. Yanan çıxış LED-i sahə qidalanmasının bobinə çatdığını sübut etmir.

4. Qoruyucu sxemi yoxlayın

Qısaqapanmış qoruyucu qurğu işə düşməyə mane ola bilər. Çatışmayan və ya qırılmış qoruyucu kontaktları və ya çıxışları zədələyə bilər. Qütblülüyü və komponent tipini sxemə əsasən təsdiqləyin.

5. İstiliyi və iş rejimini yoxlayın

Davamlı iş və fasiləli iş üçün nəzərdə tutulmuş bobinlər bir-birini əvəz etmir. Şkafın temperaturunu ölçün və kommutasiya tezliyini nəzərdən keçirin. Gərginlik düzgün olsa belə, təkrarlanan iş termik hədləri aşa bilər.

Ölçmə sərhədləri və təhlükəsizlik

Tapşırıq buna imkan verdikdə avadanlığı enerjisizləşdirin. Müqavimət sınaqlarından və ya sökmədən əvvəl saxlanılan elektrik və mexaniki enerjini təcrid edin. Enerjili ölçmələr ixtisaslı şəxslər, uyğun cihazlar və müəssisənin elektrik təhlükəsizliyi prosedurları tərəfindən aparılmalıdır.

İstehsalçı icazə vermədikcə, qoşulmuş PLC çıxışları, qoruyucu sxemlər və ya sensor elektronikası üzərində izolyasiya test cihazından istifadə etməyin. Sınaq gərginliyi yarımkeçirici komponentləri zədələyə bilər. Əvvəlcə nəzərdə tutulan hissəni ayırın və təcrid edin.

Mühəndislik baxımından əsas nəticə

Sənaye bobinlərinin diaqnostikası əsas hadisə düzgün adlandırıldıqda daha asan olur. Rele və ya solenoiddə cərəyan maqnit qüvvəsi yaradır. Dəyişən sel transformatorun, mühərrik rotorunun və ya sensor hədəfinin daxilində gərginlik induksiya edir. İnduktivlik həmçinin kommutasiya keçid prosesləri və zamandan asılı cərəyan yaradır.

Buna görə faydalı diaqnostika gərginliyi, cərəyanı, vaxtlamanı, mexaniki vəziyyəti və dövrə kontekstini birlikdə nəzərə alır. Qidalanma keyfiyyətini, qoruyucu sxemi, hava aralığını, quraşdırmanı və iş rejimini yoxlamadan bobini dəyişdirmək eyni nasazlığın yalnız gecikməsinə səbəb ola bilər.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.