A megoldó működési alapelve és jellemzői
Itt vagy: Otthon »» Blog » Blog » Ipari információk » A megoldó működési alapelve és jellemzői

A megoldó működési alapelve és jellemzői

Megtekintések: 0     Szerző: SDM Publish Time: 2024-10-08 Origin: Telek

Érdeklődik

Facebook megosztási gomb
Twitter megosztási gomb
vonalmegosztó gomb
WeChat megosztási gomb
LinkedIn megosztási gomb
Pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztás gomb
Kakao megosztási gomb
Snapchat megosztó gomb
Sharethis megosztási gomb

Az állandó mágneses szinkron motor belsejében a forgó transzformátor (Resolver ) (Rotary néven hivatkozva) használják a motor működési állapotának ellenőrzésére, és a forgóhely a hajtásmotor hátsó végén van.



1. A forgó transzformátor felépítése


A forgó transzformátor elsősorban egy forgó állórészből és egy forgó rotorból áll. A forgó transzformátor (forgó transzformátornak nevezik) egy jelelem, amelynek kimeneti feszültsége a forgórész forgási szögével változik. Amikor a gerjesztési tekercs egy bizonyos AC -feszültség frekvenciájával izgatott, a kimeneti tekercs feszültség amplitúdója pozitív és koszinuszfunkciós kapcsolat a forgórész szögével, és ezt a forgó transzformátort szinusz és koszinusz forgó transzformátornak is nevezik. Az érzékelő tekercset (gerjesztés, szinusz, koszinusz három tekercscsoport) rögzítik a házban, és a jel tekercs rögzítve van a forgórészen.



2. A forgó transzformátor funkciója


A forgó transzformátor egy rotor helyzetérzékelő, amelyet a hajtó motor forgórészének helyzetének és sebességének észlelésére használnak. Miután a forgó transzformátor kimeneti jelét a motorvezérlő dekódolja, a motor sebességének, a kormányzásnak és a sebességnek az információkat lehet beszerezni. Ez egy forgó transzformátor, amely a légrés vonakodásának megváltozását és a kimeneti jel változását használja. Ez egy olyan szögérzékelő elem, amely a légrés megváltoztatását és a vonakodást az elektromágneses indukció elvének megfelelően használja, hogy a kimeneti tekercsek indukált feszültségét a mechanikai szög megfelelő szinuszával vagy koszinuszával változtassa meg.


3. A forgó transzformátor működési elve


A forgó transzformátor működési alapelve hasonló a rendes transzformátorhoz, amikor az elsődleges tekercsben lévő jel bemeneti, kimeneti jelet generálnak a másodlagos tekercsben az elektromágneses indukció elvének megfelelően. A transzformátorral ellentétben azonban, mivel a forgó transzformátor forgórésze a hajtó motor forgórésztengelyével forog, az elsődleges és a másodlagos tekercsek között relatív mozgás történik, tehát a másodlagos tekercsek kimenetének feszültség amplitúdója is megváltozik.


Mivel a forgó transzformátor szerkezete biztosítja, hogy az állórész és a forgórész közötti légrésben a fluxus eloszlása ​​(egy hét forgatása) megfelel -e a szinuszos törvénynek, amikor az gerjesztési feszültséget hozzáadják az állórész tekercséhez, a rotor tekercse elektromágneses kapcsolás révén indukált potenciált eredményez.


4. Forgó transzformátor jellemzői:


Egyszerű és erős szerkezet: A forgó transzformátor általában két részből áll, az állórészből és a rotorból, a szerkezet viszonylag egyszerű és tartós. Ez a kialakítás lehetővé teszi a Rotary Transformer számára, hogy stabilan működjön különféle durva környezetben, alacsony környezeti követelményekkel.

Megbízható művelet: Mivel a forgó transzformátor nem érintkezési mérési módszert alkalmaz, elkerüli a hagyományos mechanikus érzékelő kopása által okozott meghibásodást, ezáltal javítva annak működési megbízhatóságát.

Nagy jel kimeneti amplitúdó: A forgó transzformátor nagyobb jelet ad ki, ami hatékonyabbá és pontosabbá teszi a jelátviteli és feldolgozási folyamatban.

Erős anti-interferencia képesség: A forgó transzformátor erős interferencia-képességgel rendelkezik, és normálisan működhet a környezetben, nagy elektromágneses interferenciával, biztosítva a mérés pontosságát és stabilitását.

Nagy pontosságú mérés: A forgó transzformátor nagy pontossággal képes megmérni a forgó tárgy szögeltolódását és szögsebességét, különösen olyan esetekben, amikor a szög helyzetét pontosan kell szabályozni.

Széles körben használt: A forgó transzformátorok széles körű alkalmazásokkal rendelkeznek az ipari automatizálás, a szervo -vezérlés, az űrrepülés, a precíziós mérés és az elektromos járművek területén. Például a CNC szerszámgépekben a forgó transzformátor felhasználható az ólomcsavar szögelt elmozdulásának észlelésére, ezáltal közvetett módon mérve a táblázat utazási távolságát; A repülőgép autopilot rendszerében a forgó transzformátor pontosan meg tudja mérni a repülőgép hozzáállását és irányát.

Összefoglalva: a forgó transzformátor fontos szerepet játszik sok területen, mivel egyszerű szerkezete, megbízható működése, nagy jelkibocsátási amplitúdója, erős interferencia-képesség és nagy pontosságú mérés.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Üdvözlet

Az SDM Magnetics az egyik leginkább integráltabb mágnesgyártó Kínában. Fő termékek: Állandó mágnes, neodímium mágnesek, motoros állórész és forgórész, érzékelő feloldás és mágneses szerelvények.
  • Hozzáad
    108 North Shixin Road, Hangzhou, Zhejiang 311200 Prchina
  • Email
    Invingiry@magnet-sdm.com

  • Vezetékes
    +86-571-82867702