Weergaven: 0 Auteur: SDM Publiceren Tijd: 2024-10-08 Oorsprong: Site
In de permanente magneet synchrone motor, roterende transformator (Resolver ) (Rotary genoemd) wordt gebruikt om de werkconditie van de motor te bewaken en de roterende positie bevindt zich aan de achterkant van de aandrijfmotor.
1. Structuur van roterende transformator
De roterende transformator bestaat voornamelijk uit een roterende stator en een roterende rotor. De roterende transformator (aangeduid als een roterende transformator) is een signaalelement waarvan de uitgangsspanning verandert met de rotatiehoek van de rotor. Wanneer de excitatiewikkeling wordt geëxciteerd met een bepaalde frequentie van AC -spanning, is de spanningsamplitude van de uitgangswikkeling een positieve en cosinus -functierelatie met de rotorhoek, en deze roterende transformator wordt ook sine en cosinus roterende transformator genoemd. De sensorspoel (excitatie, sinus, cosinus drie groepen spoelen) is gefixeerd op de behuizing en de signaalspoel wordt op de rotor gefixeerd.
2. Functie van roterende transformator
Een roterende transformator is een rotorpositie -sensor die wordt gebruikt om de positie en snelheid van de rotor van een aandrijfmotor te detecteren. Nadat het uitgangssignaal van de roterende transformator is gedecodeerd door de motorcontroller, kan de informatie van de motorsnelheid, stuur en snelheid worden verkregen. Het is een rotatietransformator die de verandering van de luchtsplei -terughoudendheid en de verandering van het uitgangssignaal gebruikt. Het is een hoekdetectie -element dat de verandering van luchtspleet en terughoudendheid gebruikt volgens het principe van elektromagnetische inductie om de geïnduceerde spanning van uitgangswikkelingsverandering te maken met de overeenkomstige sinus of cosinus van de mechanische hoek.
3. Werkprincipe van Rotary Transformer
Het werkingsprincipe van een roterende transformator is vergelijkbaar met dat van een gewone transformator, wanneer een signaal wordt ingevoerd in de primaire wikkeling, wordt een uitgangssignaal gegenereerd in de secundaire wikkeling volgens het principe van elektromagnetische inductie. In tegenstelling tot de transformator, omdat de rotor van de roterende transformator echter roteert met de rotoras van de aandrijfmotor, is er relatieve beweging tussen de primaire en secundaire wikkelingen, dus de spanningsamplitude van de uitgang van de secundaire wikkelingen zal ook veranderen.
Omdat de roterende transformatorstructuur ervoor zorgt dat de fluxverdeling in de luchtspleet tussen de stator en de rotor (een week roteren) voldoet aan de sinusvormige wet, wanneer de excitatiespanning wordt toegevoegd aan de wikkeling van de stator, zal de rotorwikkeling een geïnduceerd potentieel genereren door elektromagnetische koppeling.
4. Roterende transformatorfuncties:
Eenvoudige en sterke structuur: de roterende transformator bestaat meestal uit twee delen, de stator en de rotor, de structuur is relatief eenvoudig en duurzaam. Dit ontwerp stelt de roterende transformator in staat stabiel te werken in verschillende harde omgevingen met lage omgevingsvereisten.
Betrouwbare werking: omdat de roterende transformator een contactloze meetmethode aanneemt, vermijdt deze het falen dat wordt veroorzaakt door de slijtage van de traditionele mechanische sensor, waardoor de werkbetrouwbaarheid wordt verbeterd.
Grote signaaluitgangsamplitude: de roterende transformator kan een groter signaal uitvoeren, waardoor het efficiënter en nauwkeuriger wordt in het signaaltransmissie- en verwerkingsproces.
Sterk anti-interferentievermogen: de roterende transformator heeft een sterk anti-interferentievermogen en kan normaal werken in de omgeving met grote elektromagnetische interferentie, waardoor de nauwkeurigheid en stabiliteit van de meting wordt gewaarborgd.
Hoge precisiemeting: de roterende transformator kan de hoekverplaatsing en hoeksnelheid van het roterende object met hoge precisie meten, vooral voor gelegenheden waarbij de hoekpositie nauwkeurig moet worden geregeld.
Op grote schaal gebruikt: roterende transformatoren hebben een breed scala aan toepassingen in industriële automatisering, servo -besturing, ruimtevaart, precisiemeting en elektrische voertuigen. In CNC -machine -gereedschap kan de roterende transformator bijvoorbeeld worden gebruikt om de hoekverplaatsing van de loodschroef te detecteren, waardoor indirect de reisafstand van de tafel wordt gemeten; In het Autopilot -systeem van het vliegtuig kan de roterende transformator de houding en het koers van het vliegtuig nauwkeurig meten.
Samenvattend speelt de roterende transformator een belangrijke rol op vele gebieden vanwege de eenvoudige structuur, betrouwbare werking, grote signaaluitgangsamplitude, sterk anti-interferentievermogen en hoge precisiemeting.