Aantal keren bekeken: 0 Auteur: SDM Publicatietijd: 08-10-2024 Herkomst: Locatie
Binnen de synchrone motor met permanente magneet, roterende transformator (solver ) (ook wel roterend 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 hoofdzakelijk uit een roterende stator en een roterende rotor. De roterende transformator (ook wel roterende transformator genoemd) is een signaalelement waarvan de uitgangsspanning verandert met de rotatiehoek van de rotor. Wanneer de excitatiewikkeling wordt opgewonden met een bepaalde frequentie van wisselspanning, is de spanningsamplitude van de uitgangswikkeling een positieve en cosinusfunctierelatie met de rotorhoek, en deze roterende transformator wordt ook sinus- en cosinus-roterende transformator genoemd. De sensorspoel (excitatie, sinus, cosinus drie groepen spoelen) is op de behuizing bevestigd en de signaalspoel is op de rotor bevestigd.
2. Functie van roterende transformator
Een roterende transformator is een rotorpositiesensor die wordt gebruikt om de positie en snelheid van de rotor van een aandrijfmotor te detecteren. Nadat het uitgangssignaal van de roterende transformator door de motorcontroller is gedecodeerd, kan de informatie over het motortoerental, de besturing en de snelheid worden verkregen. Het is een roterende transformator die gebruik maakt van de verandering van de weerstand van de luchtspleet en de verandering van het uitgangssignaal. Het is een hoeksensorelement dat de verandering van de luchtspleet en de weerstand gebruikt volgens het principe van elektromagnetische inductie om de geïnduceerde spanning van de uitgangswikkeling te laten veranderen met de overeenkomstige sinus of cosinus van de mechanische hoek.
3. Werkingsprincipe van roterende transformator
Het werkingsprincipe van een roterende transformator is vergelijkbaar met dat van een gewone transformator: wanneer een signaal wordt ingevoerd in de primaire wikkeling, wordt er een uitgangssignaal gegenereerd in de secundaire wikkeling volgens het principe van elektromagnetische inductie. In tegenstelling tot de transformator is er echter, omdat de rotor van de roterende transformator met de rotoras van de aandrijfmotor roteert, een relatieve beweging tussen de primaire en secundaire wikkelingen, waardoor de spanningsamplitude van de uitgang van de secundaire wikkelingen ook zal veranderen.
Omdat de roterende transformatorstructuur ervoor zorgt dat de fluxverdeling in de luchtspleet tussen de stator en de rotor (een week roterend) voldoet aan de sinusoïdale wet, zal de rotorwikkeling, wanneer de excitatiespanning wordt toegevoegd aan de statorwikkeling, een geïnduceerd potentieel genereren via elektromagnetische koppeling.
4. Kenmerken van de roterende transformator:
Eenvoudige en sterke structuur: de roterende transformator bestaat meestal uit twee delen, de stator en de rotor, de structuur is relatief eenvoudig en duurzaam. Dankzij dit ontwerp kan de roterende transformator stabiel werken in verschillende zware omgevingen met lage milieueisen.
Betrouwbare werking: Omdat de roterende transformator een contactloze meetmethode gebruikt, vermijdt deze storingen veroorzaakt door de slijtage van de traditionele mechanische sensor, waardoor de bedrijfsbetrouwbaarheid wordt verbeterd.
Grote signaaluitgangsamplitude: de roterende transformator kan een groter signaal uitvoeren, waardoor het efficiënter en nauwkeuriger is in het signaaloverdracht- 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 gegarandeerd.
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 gecontroleerd.
Veel gebruikt: Roterende transformatoren hebben een breed scala aan toepassingen in industriële automatisering, servobesturing, lucht- en ruimtevaart, precisiemetingen en elektrische voertuigen. In CNC-bewerkingsmachines kan de roterende transformator bijvoorbeeld worden gebruikt om de hoekverplaatsing van de spindel te detecteren, waardoor indirect de verplaatsingsafstand van de tafel wordt gemeten; In het stuurautomaatsysteem van een vliegtuig kan de roterende transformator nauwkeurig de stand en koers van het vliegtuig meten.
Samenvattend speelt de roterende transformator op veel gebieden een belangrijke rol vanwege zijn eenvoudige structuur, betrouwbare werking, grote signaaluitgangsamplitude, sterk anti-interferentievermogen en hoge precisiemeting.