LVDT 传感器 HL-6-200-150高温致使信号漂移原因
产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616
在高温环境(>120℃)下长期运行,LVDT 传感器 HL-6-200-150 的线圈绝缘电阻下降时,其输出信号会出现零点漂移和线性度漂移,具体表现及原因如下:
LVDT传感器 HL-6-200-150 的零位是机械调整在油动机行程中点(铁芯位于线圈中心)时的输出为零的状态。高温导致线圈绝缘电阻下降,可能引发初级线圈与次级线圈间的漏电流增大,或次级线圈间的寄生电容变化。
漏电流会使次级线圈的感应电压产生额外偏移,导致铁芯处于机械中点时,次级线圈的电压差不再为零,输出信号出现固定偏差(如原本零位输出为 0V,漂移后可能稳定在 + 0.5V 或 - 0.3V)。
寄生电容变化会影响交流电激励信号的传输,使次级线圈的相位平衡被打破,进一步加剧零位偏移。这种漂移会导致 DEH 系统误判调门的初始位置,例如在全关或全开指令下,实际位置与反馈信号不匹配。
正常情况下,LVDT传感器 HL-6-200-150 的输出信号(次级电压差)与铁芯位移呈严格线性关系。高温下绝缘电阻下降会导致线圈的电阻值随温度变化不均:
初级线圈电阻增大可能使激励电流不稳定,导致磁场强度波动,进而使次级线圈的感应电压随位移的变化率(线性斜率)改变。例如,原本 1mm 位移对应 10mV 信号,漂移后可能变为 1mm 对应 8mV 或 12mV,破坏信号与位移的比例关系。
次级线圈间的绝缘劣化可能导致信号串扰,使不同位移位置的输出信号出现无规律波动,线性度误差增大。在动态调节过程中,这种失真会导致 DEH 系统无法精准计算调门开度,可能引发油动机调节滞后或过调。
绝缘电阻随高温运行时间延长会持续下降,信号漂移呈现累积趋势:
短期高温可能导致零点漂移较小(如 ±0.5% 满量程),但长期运行后,漂移量可能超过 ±2%,甚至使传感器输出信号完全偏离实际位移。
漂移程度与温度呈正相关,当环境温度波动时,漂移量会随之变化,表现为信号的 “热漂” 特性,进一步增加 DEH 系统闭环控制的难度,可能引发调门摆动或负荷波动。
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