Управление cookie
Мы используем куки, чтобы сделать работу на сайте максимально удобной для вас.
Управление cookie
Настройки cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены. Остальные файлы cookie можно настроить.
Необходимые cookie
Эти файлы cookie являются строго необходимыми, чтобы вы могли пользоваться сайтом и его функциями. Их нельзя отключить. Они устанавливаются в ответ на ваши действия, например, когда вы настраиваете параметры конфиденциальности, входите в систему или заполняете формы.
Аналитические cookie
Disabled
Эти куки собирают данные, чтобы мы могли оценить, как посетители пользуются нашими сайтами, насколько результативны наши рекламные кампании, а также чтобы адаптировать сайты специально для вас. Полный
Рекламные cookie
Disabled
Эти файлы cookie предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей онлайн-активности, чтобы помочь им показывать вам более релевантную рекламу или ограничивать количество показов одного объявления. Эта информация может передаваться другим рекламным компаниям.

линейный дифференциальный
трансформатор (LVDT)-002

ЛРДТ-002 — бесконтактный индукционный датчик линейных перемещений. Подвижный сердечник перемещается внутри обмоток без механического контакта с ними, что исключает износ и трение в процессе измерения. Широкий диапазон рабочих температур — от −50 до +150 °C — позволяет применять датчик в условиях, где обычные индустриальные исполнения не рассчитаны на такие нагрузки.
Бесконтактное измерение перемещения — без износа и механического трения
Широкий диапазон рабочих температур — от −50 до +150 °C
Рабочий ход 52 мм при длине прибора 95 мм
Получить расчёт Скачать паспорт (pdf)
  • Возбуждение — 10 В (RMS), 3000 Гц, синусоида
  • Рабочий ход штока — 52 мм
  • Рабочая температура −50…+150 °C
  • Масса изделия — 0,35 кг
Датчик содержит одну обмотку возбуждения и две вторичные (сигнальные) обмотки, соосно расположенные на общем каркасе. Внутри каркаса свободно перемещается ферромагнитный сердечник, механически связанный со штоком — подвижным элементом, положение которого требуется измерить.

На обмотку возбуждения подаётся переменное напряжение синусоидальной формы постоянной амплитуды и частоты. Создаваемый им магнитный поток передаётся сердечником на обе вторичные обмотки. Когда сердечник находится точно посередине между вторичными обмотками, в них наводится одинаковое напряжение. При смещении сердечника от этой точки магнитная связь с одной вторичной обмоткой усиливается, а с другой — ослабевает: напряжение одной обмотки растёт, другой — падает.

Разность этих напряжений линейно зависит от величины смещения сердечника, а фазовое соотношение между сигналом и напряжением возбуждения указывает направление смещения. Сигналы обеих вторичных обмоток выводятся на отдельные контакты и обрабатываются внешней измерительной схемой, которая вычисляет итоговое значение перемещения и его направление.

Поскольку сердечник перемещается внутри обмоток без физического контакта с ними, в датчике отсутствует механический износ и трение, характерные для контактных (реостатных) датчиков перемещения — это обеспечивает стабильность показаний на протяжении всего срока эксплуатации.



Принцип работы
ЛРДТ-002 представляет собой датчик классического (несигнал-кондиционированного) типа: в отличие от интегрированных DC-DC исполнений со встроенной электроникой обработки, ЛРДТ-002 выдаёт «сырой» сигнал переменного тока раздельно с каждой из двух вторичных обмоток — «Выход 1» и «Выход 2». Такое исполнение требует подключения внешней схемы обработки сигнала (демодулятора), но при этом позволяет использовать датчик с широким кругом различных вторичных приборов и контроллеров, а также обеспечивает более высокую температурную стабильность по сравнению со встроенной электроникой, работающей в тех же экстремальных условиях.

Конструктивно изделие выполнено в виде ступенчатого цилиндрического корпуса с выступающим подвижным штоком на одной стороне и электрическим разъёмом шестигранной формы на другой. Присоединение к контролируемому узлу выполняется через резьбовые соединения на штоке и на корпусе, что позволяет устанавливать датчик без дополнительных переходников и кронштейнов.

Малый диаметр сердечника (4,3 мм) и компактная общая длина прибора (95 мм при рабочем ходе 52 мм) обеспечивают высокое отношение хода измерения к длине корпуса — существенный параметр там, где место для установки датчика ограничено.

Параметр

Значение

Принцип действия

бесконтактный индукционный (дифференциальный трансформатор), три соосные обмотки с подвижным ферромагнитным сердечником

Рабочая длина прибора

95 мм

Рабочий ход

52 мм

Диаметр сердечника

4,3 мм

Форма сигнала возбуждения

синусоидальная

Номинальная величина входного сигнала (RMS)

10 В

Номинальная частота входного сигнала

3000 Гц

Выходной сигнал

0,5–4,6 В (раздельно по двум вторичным обмоткам)

Температура рабочей среды

от −50 до +150 °C

Присоединительная резьба

M10 (шток / электрический разъём), M14 (корпус)

Масса

0,35 кг

  • Промышленная автоматизация
    Датчик применяется в системах автоматического управления оборудованием, где требуется непрерывная обратная связь по положению подвижных элементов. После обработки измерительным усилителем сигнал может передаваться в программируемые логические контроллеры и другие системы управления.
  • Испытательные стенды
    ЛРДТ-002 используется при проведении статических и динамических испытаний для регистрации линейных перемещений, деформаций и положения исполнительных механизмов. Стабильность характеристик позволяет применять датчик в составе измерительных комплексов.
  • Энергетическое оборудование
    Датчик используется для контроля положения исполнительных механизмов, регулирующих клапанов и приводов в энергетических установках. Рабочая температура до +150 °C позволяет применять преобразователь в условиях повышенной температуры окружающей среды.
FAQ
Популярные вопросы о системе LVDT-002
В ЛРДТ-002 сердечник перемещается внутри обмоток без физического контакта с ними — отсутствует механическое трение и износ подвижных контактов, характерные для реостатных датчиков. Это обеспечивает стабильность показаний и увеличенный ресурс работы при многократных циклах перемещения.

Наши разработки