





感应环线(电磁诱导尺)有两种铺设方式:对称方形和交叉形。相比较于对称方形感应环线(电磁诱导尺),交叉方式铺设的感应环线(电磁诱导尺)其相邻环路的感应电动势相反,提高了磁场的利用率。因此,在本系统中选用交叉形式铺设的感应环线(电磁诱导尺)。
感应无线速度位置检测系统有如下特点:
(1)非接触检测方式:采用非接触式检测的工作方式,避免了滑脱和磨损等故障,提高了系统的安全性;
(2)可进行连续位置检测:能够连续高精度地检测机车相对位置,检测精度达1cm,数据解读器,提高了机车控制系统自动化程度。
(3)抗干扰性强,可靠性高:采用交叉结构的感应环线(电磁诱导尺)一 定程度上抑制了周围杂波磁场的影响,提高了系统抗干扰能力;接收线圈距离感应环线(电磁诱导尺)30~300mm范围内均可正常工作,系统可靠性高。
(4) 适应性强;通过电磁耦合作用来进行移动机车测速和通信,不受隧道等环境条件的限制;能够在铁矿石场和磁浮列车现场等电磁复杂的环境条件下长期可靠工作,且耐酸碱等腐蚀,寿命较长。
(5)兼容性好:能够实现位置检测和数据通信的合用,降低了成本,且安装维护简单。基于感应环线(电磁诱导尺)的测速定位系统
由于具有上述系统特点,随着国内生产自动化水平的日益提高,其应用范围将会愈加广泛。

两种感应环线(电磁诱导尺)测速定位系统每过一 次环线交叉点,输出一个相对位置脉冲,速度与位置信息便更新一次,因而系统的精度与环线交叉周期有关。环线交叉周期越小,则系统检测精度越高。如果通过减小环线交叉周期的方法来提高检测精度,虽然方法简单易行,但精度提高有限。同时,随着交叉周期的缩小,激磁电流在环线上方产生的磁场强度将迅速减弱,势必会使检测线圈感应信号强度减小,使其难以检测。另一方面,由于电磁场是呈发散状分布,为保证接收线圈感应信号的强度,减小交叉周期就意味着必须缩小接收线圈与环线间的距离。为避免减小感应环线(电磁诱导尺)交叉周期带来的弊端和不足,同时又能提高系统检测精度,可以采用多路接收信号叠加的方案,也可以通过对接收信号进行解调后采样查表方案来实现。

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