圆感应同步器的结构与工作原理.
感应同步器的原理及应用
感应同步器的原理及应用1. 什么是感应同步器感应同步器,又称为电感同步器或感应电机,是一种利用感应原理实现同步转速的电动机。
2. 感应同步器的工作原理感应同步器的工作原理是基于电磁感应现象。
当感应同步器的转子受到旋转磁场的作用,通过电感感应产生感应电流,进而产生旋转磁场,与定子磁场相互作用,使感应同步器能够按照旋转磁场的转速同步运转。
3. 感应同步器的结构组成感应同步器的结构主要包括定子和转子两部分。
3.1 定子定子是感应同步器的固定部分,由定子线圈和定子铁心组成。
定子线圈通电产生旋转磁场,从而通过感应作用引起转子运动。
3.2 转子转子是感应同步器的动态部分,由铁芯和导体线圈组成。
转子线圈通电时,产生电流,同时也会产生磁场,并与定子的磁场相互作用,从而实现同步运转。
4. 感应同步器的主要应用感应同步器广泛应用于各种机械设备和工业系统中,以下是几个主要的应用领域:4.1 电机驱动系统感应同步器通常用作电机驱动系统的电源,它能够提供高效率、可靠性和稳定性的转速控制。
在工业设备、机器人和家电等领域得到广泛应用。
4.2 电力系统感应同步器可用于电力系统的配电、传输和控制中。
它能够实现电能的传输与布局,提高电力系统的效率和稳定性。
4.3 可再生能源感应同步器在可再生能源领域具有重要作用,例如风力发电和水力发电。
通过控制感应同步器的转速,可以实现电力的高效转换和储存。
4.4 自动化控制感应同步器在自动化控制系统中也扮演重要角色。
它可以用于滑动门、电梯、智能家居等场景中,实现运动控制和位置感知。
4.5 交通运输感应同步器广泛应用于交通运输领域,如电动汽车、高铁和电动自行车等。
它们可以提供高效能源转换和精确控制,促进交通运输的发展和改善。
5. 总结感应同步器是一种利用感应原理实现同步转速的电动机,通过电磁感应现象使转子能够按照旋转磁场的转速同步运转。
感应同步器在电机驱动系统、电力系统、可再生能源、自动化控制和交通运输等领域有着广泛的应用。
圆筒型 同步电机
圆筒型同步电机
圆筒型同步电机是一种常见的电机类型,它具有结构简单、运行稳定、效率高等优点,被广泛应用于各种机械设备中。
下面将从结构、工作
原理、应用等方面对圆筒型同步电机进行详细介绍。
一、结构
圆筒型同步电机的结构相对简单,由转子、定子、端盖、轴承等组成。
其中,转子是由磁性材料制成的,定子则是由绕组和铁芯组成。
转子
和定子之间的空隙非常小,通常只有几毫米,这样可以保证电机的运
行稳定性和效率。
二、工作原理
圆筒型同步电机的工作原理基于磁场的相互作用。
当电机通电时,定
子绕组中会产生磁场,这个磁场会与转子中的磁场相互作用,从而使
转子开始旋转。
由于定子绕组中的电流是交流电流,因此转子的旋转
速度与电源的频率相同,这就是同步电机的工作原理。
三、应用
圆筒型同步电机广泛应用于各种机械设备中,如风力发电机、水力发电机、电动机车、电动机船等。
其中,风力发电机是圆筒型同步电机的主要应用领域之一。
由于风力发电机需要在不同的风速下运行,因此圆筒型同步电机的运行稳定性和效率非常重要。
总之,圆筒型同步电机是一种结构简单、运行稳定、效率高的电机类型,被广泛应用于各种机械设备中。
随着科技的不断发展,圆筒型同步电机的应用领域也在不断扩大,未来它将在更多的领域发挥重要作用。
感应同步器旋转式工作原理
感应同步器旋转式工作原理
感应同步器旋转式工作原理如下:
1. 磁感应原理:感应同步器旋转式的工作原理基于磁感应现象。
当一个导体相对于磁场运动时,会在导体中产生感应电动势。
这是因为磁场的变化引起了导体中的自由电子运动,从而产生了感应电流。
2. 结构:感应同步器旋转式由一个旋转的金属盘和一个恒定的磁场组成。
金属盘上有一系列的刷子,且刷子与电源相连。
3. 工作过程:当金属盘转动时,刷子与磁场之间的相对运动导致感应电动势的产生。
这些感应电动势通过刷子与电源相连,形成了感应电流。
感应电流可以通过电源输入,也可以用于驱动电动机等设备。
刷子的数量与金属盘上的金属片数量相对应,以确保电流正常流动。
4. 等效电路:感应同步器旋转式的等效电路通常由一个电源、一个旋转式金属盘和一个外部负载组成。
通过控制电源和金属盘的转速,可以调整感应同步器的输出电流和电压。
总结:感应同步器旋转式通过磁感应原理将机械能转化为电能,并通过旋转的金属盘和刷子之间的相对运动产生感应电动势。
这种设备在电力传输、发电机和电动机等领域中得到广泛应用。
感应同步器
感应同步器感应同步器是利用两个平面形绕组的互感随位置不同而变化的原理组成的。
可用来测量直线或转角位移。
测量直线位移的称长感应同步器,测量转角位移的称圆感应同步器。
长感应同步器由定尺和滑尺组成,如图3-45所示。
圆感应同步器由转子和定子组成,如图3-46所示。
这两类感应同步器是采用同一的工艺方法制造的。
一般情况下。
首先用绝缘粘贴剂把铜箔粘牢在金属(或玻璃)基板上,然后按设计要求腐蚀成不同曲折形状的平面绕组。
这种绕组称为印制电路绕组。
定尺和滑尺,转子和定子上的绕组分布是不相同的。
在定尺和转子上的是连续绕组,在滑尺和定子上的则是分段绕组。
分段绕组分为两组,布置成在空间相差相角,又称为正、余弦绕组。
感应同步器的分段绕组和连续绕组相当于变压器的一次侧和二次侧线圈,利用交变电磁场和互感原理工作。
安装时,定尺和滑尺,转子和定子上的平面绕组面对面地放置。
由于其间气隙的变化要影响到电磁耦合度的变化,因此气隙一般必须保持在的范围内。
工作时,如果在其中一种绕组上通以交流激励电压,由于电磁耦合,在另一种绕组上就产生感应电动势,该电动势随定尺与滑尺(或转子与定子)的相对位置不同呈正弦、余弦函数变化。
再通过对此信号的检测处理,便可测量出直线或转角的位移量。
感应同步器的优点是:①具有较高的精度与分辨力。
其测量精度首先取决于印制电路绕组的加工精度,温度变化对其测量精度影响不大。
感应同步器是由许多节距同时参加工作,多节距的误差平均效应减小了局部误差的影响。
目前长感应同步器的精度可达到,分辨力,重复性。
直径为的圆感应同步器的精度可达,分辨力,重复性。
②抗干扰能力强。
感应同步器在一个节距内是一个绝对测量装置,在任何时间内都可以给出仅与位置相对应的单值电压信号,因而瞬时作用的偶然干扰信号在其消失后不再有影响。
平面绕组的阻抗很小,受外界干扰电场的影响很小。
③使用寿命长,维护简单。
定尺和滑尺,定子和转子互不接触,没有摩擦、磨损,所以使用寿命很长。
感应同步器的工作原理
感应同步器的工作原理
感应同步器是一种电力传动装置,用于控制电力机械的旋转速度和方向。
其工作原理基于磁场感应和电动机的运动学原理。
感应同步器由两个电动机组成,一个称为感应电动机,另一个称为同步电动机。
感应电动机的转子由铜圆环和铁心构成,电感为整圆筒形;同步电动机的转子为大功率电动机,由多极磁铁和铁心构成。
当感应同步器的感应电动机运转时,电流在铜圆环中形成旋转磁场。
该旋转磁场引起在同步电动机的磁铁中产生磁场,在同步电动机中也产生旋转磁场。
由于同步电动机的转子具有多极磁铁,所以它的旋转速度是固定的,称为同步速度。
感应电动机的转速可能高于或低于同步速度,当它的转速低于同步速度时,它的旋转磁场和同步电动机的旋转磁场产生相互作用,从而产生转矩,使感应电动机逐渐加速。
一旦感应电动机达到同步速度,旋转磁场和同步电动机的旋转磁场就同步了。
感应同步器的转矩与铜圆环所产生磁场的强度成正比,因此,如果减小铜圆环内的电流强度,就可以减小感应同步器产生的转矩。
这种方法可用于控制电机的速度和方向。
总之,感应同步器的工作原理基于磁场感应和电动机的旋转速度的同步原理。
当
感应电动机的转速低于同步速度时,感应同步器会产生转矩,使电动机逐渐加速,直至达到同步速度。
使用感应同步器可以控制电动机的速度和方向,广泛用于工业和交通领域。
高精度测角系统及编码器 圆感应同步器【上海弘测】
高精度测角系统及编码器 -- 圆感应同步器设备概述:高精度测角系统及编码器的传感探头是圆感应同步器,圆感应同步器是一种电磁感应位置检测元件,由定、转子两个分部件组成,通过定、转子多极平面绕组的互感随位置变化的电磁感应原理实现高精度角度测量。
圆感应同步器是一种以金属为基体的传感元件,从而使得基于它的整个测角系统具有极高的可靠性,基于圆感应同步器的高精度测角系统的特性主要体现在如下几个方面:(1)测角精度高,可达到±3″(峰峰值6″)。
(2)对温度的影响不敏感,可在-40°~+85°的温度范围内工作,其中传感器探头部分可承受不低于-55°~+100°的工作温度。
(3)耐强冲击,振动。
(4)耐真空,可在1×10-3Pa的真空环境下正常工作。
(5)耐油、液体、灰尘、污垢、盐雾等。
鉴于圆感应同步器的诸多优点,基于它的测角系统在国外历来为军方角度传感器的首选,尤其在美、日、欧等发达国家的航空航天领域被广泛应用。
世界闻名的哈勃望远镜内部就采用了圆感应同步器作为角度传感元件。
基于圆感应同步器的高精度测角系统及编码器可广泛应用在如下领域:回转工作台、各类机床设备、惯导测试转台、电机、天文望远镜、惯性导航系统等。
设备结构:一、测角系统测角统包括传感探头以及处理电路(含测角盒与前放盒)两个部件,传感探头即圆感应同步器,其基体为铝材,又包括定子、转子两部分,其中定子安置在固定位置上,转子安装在旋转轴上,通过转子与定子的相对旋转运动所引起的电磁信号变化进行角度的测量。
测角系统工作时,输出代表角度值的RS422串口信号(或A、B、Z相脉冲信号),传感器每周有一个机械绝对零位(选择RS1或ZS1触发通信模式即可实现此功能)。
主要性能指标:(1)测角精度:±3″~±15″(峰峰值6″~30″)(2)转角范围:360°连续(3)工作温度:0℃~50℃(C级);-20℃~55℃(I级)1.1系统组成图1.1 测角系统组成图1.2产品使用说明及参数规格表1、传感器探头;2、线缆L1;3、线缆L2;4、前放盒;5、线缆L3;6、测角盒;7、线缆L4。
感应同步器的组成和原理
感应同步器的组成和原理感应同步器的组成和原理2009年10月22日感应同步器分为直线型和旋转型两大类,直线型由定子和滑尺组成,用于检测直线位移,旋转型由定子和转子组成,用于检测旋转角度。
本节仅介绍直线型感应同步器的组成和原理:如图3 15所示,直线型感应同步器由定尺和滑尺组成。
其定尺是单向均匀感应绕组,绕组节距 2 T通常为2mm。
滑尺上有两组励磁绕组,一组称为正弦绕组,另一组为余弦绕组,两个绕组的节距与定子相同,在空间上相互错开 1 /4节距,于是两个励磁绕组之间相差90°电角度。
滑尺安装在被测的移动部件上,滑尺与定尺相互平行,并保持一定的距离,约0.2〜0.3mm 向滑尺通以交流励磁电压,在滑尺中产生勋磁电流,绕组周围便产生按正弦规律变化的磁场。
由电磁感应在定尺绕组上产生感应电压,当滑尺和定尺间产生相对位移时,由于电磁磁耦合强度的变化,就使定尺上的感应电压随位移的变化而变化。
定尺图3 -15直线型感应同步器1 -正弦励磁绕组2—余眩励建绕组、感应同步器种类和特点l感应同步器的种类感应同步器有测量长度用的直线式和测量旋转角度用的旋转式两种。
下面着重介绍直线式••(1) 标准式:是直线式中精度最高的一种,使用最广,在数控系统和数显装置中大量应用:常用型号为GZD —1 和GZH —1 型。
(2) 窄长式:其定尺的宽度比标准式窄,用于精度较低或机床上安装位置窄小且安装面难以加工的情况。
(3) 三重式:它的滑尺和定尺上均有粗、中、细:套绕组.定尺上粗中绕组相对位移垂直方向倾斜不同角度,细绕组和标准式的一样。
滑尺上的粗、中、细三套绕组组成:个独立的电气通道,粗、中、细的极距分别是4000、100和2mm 三通道同时使用即可组成一套绝对坐标测量系统,测量范围为0 .002〜2000mm 在此测量范围内测量系统只有一个绝对零点。
单块定尺的长度有200和300mm 两种,它特别适用于大型机床、。
(4) 带子式:它的定尺绕组是印制在 1.8m 长的不锈钢带上,其两端固定在机床床身上(一端用弹性固定)滑尺像计算尺的游框那样跨在带状定尺上,可以简化安装,减少安装面,而且能使定尺随机床床身热变形而变形。
高精度圆感应同步器设计及制造
高精度圆感应同步器设计及制造[摘要]介绍了一种电磁感应式传感元件,用来检测机械转角和位移。
[关键词]感应同步器定子组件转子组件一、引言圆感应同步器(又称角位移传感器)是一种角度检测的多极电磁感应元器件。
具有精度高、结构简单、工作可靠、对使用环境要求低,并具有误差补偿作用等一系列优点,因而广泛用于陀螺平台、伺服转台、火炮控制、雷达天线定位跟踪、经纬仪、角度数据发送传输、天文望远镜的跟踪系统、机器制造等国防和民用部门。
普通的圆感应同步器精度为±1~5”,我所采用先进的硬铝合金基板机刻工艺和电气调心安装方法,精度可达到±0.3”。
二、主要技术性能参数(一)准确度:≤±0.3”。
(二)外观: 外表面不应有锈蚀,基准面无胶漆和机械损伤,接线端子无松动现象。
(三)直流电阻: 定子两相绕组的直流电阻差值不大于2%。
(四)绝缘电阻: 在工作环境下,绕组对基板及定子两相绕组间的绝缘电阻值不低于500KΩ。
(五)抗剥强度: 导片与绝缘层间的抗剥强度不小于0.9Kg/cm。
(六)将同步器定、转子分别装在数字式精密光栅光学分度头的壳体和转动轴上,把带千分表的磁力表架先后固定在分度头的转动轴和壳体上,分别测量定、转子的圆跳动和端面跳动,其值应不大于0.003mm。
三、工作原理及结构圆感应同步器是基于电磁耦合原理,利用定、转子间相对位置的不同而使输出信号成为位移函数。
它是线性元件,当定、转子间相对位置一定时,相互间的互感系数为一常值。
不论何方激磁,输出特性相同,因而通常元件测试时,一单相激磁双相输出来进行分析。
圆感应同步器结构简单,只有一块定子和一块转子组成,如图1所示:(1-转子基板2-转子环氧层3-转子绕组4-屏蔽层5-定、转子间隙6-定子绕组7-定子环氧层8-定子基板)同步器定子上安放电角度上互相垂直的两相绕组,称为正弦和余弦绕组,转子上安放单相连续绕组,如图2所示。
四、设计圆感应同步器的主要尺寸指的是绕组有效部分的平均直径D和有效长度L,它们的大小直接影响感应同步器的参数。
感应同步器与磁栅尺
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二
感应同步器的应用
• 感应同步器具有测量精度高,测量位移大,工作 可靠、抗干扰能力强,使用寿命长的优点。目前 直线式感应同步器的测量精度可达1.5μm,分 辨率可达0.05μm。直线感应同步器广泛应用于 数控坐标镗床、坐标铣床及其它数控机床的定位、 控制和数显等。旋转式感应同步器常用于雷达天 线定位跟踪、精密机床或测量仪器分度装置等。
机电一体化技术
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同步感应器与磁栅尺
2
一
感应同步器的结构与工作原理
感应同步器是利用两个平面印刷电路绕组的电磁感应原理制成的位移测量装置。按结构 和用途可分为直线感应同步器和圆盘旋转式感应同步器两类,前者用于测量直线位移, 后者用于测量角位移。
直线感应同步器
圆盘旋转式感应同步器
• 另外,在感应同步器使用时,定尺和滑尺相互平 行安装,其间有大约0.25±0.05 mm的间隙, 间隙的大小会影响电磁耦合度。
直线感应同步器数显装置系统示意图
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二
感应同步器的应用
• 目前直线式感应同步器的测量精度可达1.5μm ,分辨率可达0.05μm,并可测量 较大位移。感应同步器广泛应用于数控坐标镗床、坐标铣床及其它数控机床的定位、 控制和数显等。旋转式感应同步器常用于雷达天线定位跟踪、精密机床或测量仪器 分度装置等。
3
一
感应同步器的结构与工作原理
1.感应同步器的结构
直线感应同步器由定尺和滑尺 组成。
直线感应同步器结构示意图 1—固定部件 2—运动部件 3—定尺绕组引线 4—定尺座 5—防护罩
6-滑尺 7—滑尺座 8—滑尺绕组引线 9—调整垫 10—定尺
4
一
感应同步器的结构与工作原理
感应同步器工作原理
感应同步器工作原理
感应同步器工作原理是通过感应器检测到外部触发信号来实现同步。
其主要组成部分包括感应器、信号处理器和执行器。
感应器负责检测外部触发信号,常用的感应器有光电传感器、压电传感器和声音传感器等。
感应器将检测到的信号转化为电信号输出,作为信号处理器的输入。
信号处理器接收感应器输出的电信号,并对其进行处理和解析。
首先,信号处理器会判断输入信号是否满足触发条件,例如光电传感器可以判断光线是否足够强烈。
若触发条件满足,则信号处理器会生成一个触发脉冲信号,用于控制执行器的动作。
信号处理器还可以进行信号的处理,例如滤波、放大和数字转换等,以提高系统的可靠性和精度。
执行器是根据信号处理器生成的触发脉冲信号来执行相应的动作。
执行器可以是电动机、继电器、气缸等,根据实际需求选择不同类型的执行器。
当感应器检测到外部触发信号时,感应同步器会按照以上的工作原理进行处理,从而实现外部信号的同步。
这在许多自动化系统中是非常常见的应用,例如自动门、自动灯光控制和自动输送线等。
通过感应同步器的工作,可以实现设备之间的协调运行,提高工作效率和安全性。
圆筒型 同步电机
圆筒型同步电机一、介绍圆筒型同步电机是一种常见的电动机类型,主要用于驱动各种机械设备。
它具有高效、稳定、可靠的特点,广泛应用于工业、交通、家用电器等领域。
本文将深入探讨圆筒型同步电机的结构、原理、特性以及应用。
二、结构和工作原理2.1 结构圆筒型同步电机由转子、定子、冷却装置和支撑结构组成。
转子是电机的旋转部分,通常由磁铁或电磁线圈制成。
定子是电机的固定部分,由铁心和绕组构成。
冷却装置用于降低电机温度,以保证其正常工作。
支撑结构用于支撑电机整体,保证其稳定性。
2.2 工作原理圆筒型同步电机的工作原理基于电磁感应和电磁力的相互作用。
当定子上的绕组通电时,会产生一个旋转磁场。
转子中的磁铁或电磁线圈会受到此磁场的作用而旋转。
由于定子绕组电流的变化,磁场的方向也在变化,从而推动转子旋转。
这种同步旋转的现象使得电机能够提供稳定的转动力。
三、特性及应用3.1 特性圆筒型同步电机具有以下特性: 1. 高效:圆筒型同步电机的效率通常超过90%,相比其他类型电动机更为高效。
2. 稳定:该类型电机的转速稳定,能够提供恒定的功率输出。
3. 同步性:圆筒型同步电机能够与电源频率同步运行,适用于需要精确转速控制的场合。
4. 负载能力强:电机能够承受较大的负载,具有较高的起动扭矩。
3.2 应用圆筒型同步电机的应用广泛,常见的应用领域包括: 1. 工业应用:圆筒型同步电机广泛应用于机床、印刷机、纺织机械等工业设备中,用于驱动和控制各种运动部件。
2. 交通应用:电动车辆、火车、电动船等交通工具都可以采用圆筒型同步电机作为动力来源。
3. 家用电器:洗衣机、冰箱、空调等家用电器中的驱动电机往往采用圆筒型同步电机,具有高效、稳定的特点。
四、发展趋势随着科技的进步和工业的发展,圆筒型同步电机不断迭代更新。
未来的发展趋势主要体现在以下几个方面: 1. 高性能化:电机的效率、功率密度将进一步提高,满足工业自动化和节能环保等需求。
感应同步器概述
(2) 直线感应同步器可直接固定在机床的运动部分和 静止部分, 不需要经过中间的传动装置而直接测量位移, 因而可以消除由于传动装置带来的齿隙误差。 同时它的 定、 滑尺基片的膨胀系数与机床一样, 温度变化不会造 成附加的测量误差。
(3) 把几个定尺联接起来, 还可以长距离工作, 高速度 移动。
(4) 制造方便, 坚固耐用, 对环境适应性强, 维护简便。
图 6 - 24 直线式感应同步器在机床上的安装简图
图 6 - 25 直线式感应同步器的磁场
图 6 - 26 定、 滑尺相对位置改变时滑尺导片 所匝链磁通的变化
图 6 - 27 滑尺导片电势有效值
滑尺导片电势也可用函数式来表示。 首先将对应 于位移x的电角度表达出来。 已知一对极距离为2τ, 对 应的电角度为360°, 那末对应于位置x(米)的电角度为
(6 - 27)
对于直线感应同步器, 式中, θ为对应滑尺位移x的 电角度, 即θ=(180°/τ)·x。 对于旋式感应同步器, θ为转 子的位移角(电角度)。 由式(6 - 27)可以看出, 感应同步 器把滑尺的直线位移或转轴的转角变换成输出电压的 时间相位移。 只要通过一定的电路鉴别出输出电压时 间相位移, 就可以知道滑尺的位移距离或转轴转过的角 度。 因此这种情况下的感应同步器是处于鉴相工作方 式。
e =kueb cosθ-kuea sinθ
=kuE0(sinθ1cosθ-cosθ1sinθ)sinωt
=kuE0sin(θ1-θ)sinωt
可见感应同步器输出电势的幅值正比于指令位移 角和滑尺(或定子)位移角的差角θ1-θ的正弦函数。 如果 将感应同步器的输出经放大后控制电机转动, 那末, 只 有当θ=θ1或x=θ1τ/180°, 感应同步器的输出电压为0时, 电机才停止转动。 这样一来, 工作台就能严格按照指令 转动或移动。 由于这种系统是用鉴别感应同步器输出 电压幅值是否为0来进行控制的, 所以称为鉴幅工作方 式或鉴零工作方式。
感应同步器的原理及应用
感应同步器工作原理及应用摘要:感应同步器是利用电磁原理将线位移和角位移转换成电信号的一种装置。
根据用途,可将感应同步器分为直线式和旋转式两种,分别用于测量线位移和角位移线。
将角度或直线位移信号变换为交流电压的位移传感器,又称平面式旋转变压器。
它有圆盘式和直线式两种。
在高精度数字显示系统或数控闭环系统中圆盘式感应同步器用以检测角位移信号,直线式用以检测线位移。
感应同步器广泛应用于高精度伺服转台、雷达天线、火炮和无线电望远镜的定位跟踪、精密数控机床以及高精度位置检测系统中。
关键词:感应同步器、原理、应用、直线式、旋转式Abstract:The inductosyn is a system that transform the linear and angular displacement into electric signal use the Electromagnetic theory.According to its use the inductosyn can be divided into the linear and the rotary,which is use to measure the linear and the angular.The linear inductosyn that transform the linear and angular displacement into AC V oltage is called plane rotary transformer,which is divided into two types than is the linear and the disc.In the precision digital display system or CNC closed-loop system,the disc inductosyn is used to measure the signal of angular and the linear inductosyn is used to measure the signal of linear.The inductosyn is also widely used in the location tracking ,the precision CNC machine tools and thehigh-precision position detection system of the precision servo turntable, the radar antenna, the artillery and the radio Telescope.Keywords: inductosyn theory use linear rotary1.感应同步器的工作原理感应同步器是利用两个平面形绕组的互感随位置而变化的原理而进行工作的。
感应同步器的工作原理
感应同步器的工作原理
感应同步器的工作原理基于感应电流的产生和磁场的作用。
当感应同步器靠近或移动到一个磁场中时,磁场会产生感应电流,然后感应电流会在感应同步器中产生一定的电流。
这种电流可以用来控制其他设备的运行,如电动机的转速等。
感应同步器通常由线圈和一个磁场生成器组成。
磁场生成器产生磁场,而线圈则位于磁场中。
当磁场生成器产生磁场时,线圈中的电流会发生变化,从而产生感应电流。
感应电流的大小和方向取决于磁场的强度和方向以及线圈的特性。
感应同步器利用感应电流的产生来实现同步。
当感应同步器靠近一个旋转的磁场时,感应电流的大小和方向会随着磁场的变化而变化。
这样,感应同步器中的电流也会随之变化。
通过测量感应同步器中的电流变化,可以确定旋转磁场的速度和方向。
感应同步器常用于测量旋转部件的转速和方向,如发电机和传动装置。
它们也可以用于控制电动机的转速和方向。
通过感应同步器,可以实现系统的同步运行,提高效率并确保设备正常运行。
总体而言,感应同步器的工作原理是基于感应电流的产生和磁场的作用,通过测量感应电流的变化来实现同步运行和控制。
感应同步器的基本结构
感应同步器的基本结构
1.直线式感应同步器直线式感应同步器的结构如图1
2.2.1 所示,它由
定尺和滑尺两部分组成,长尺为定尺,短尺为滑尺。
感应同步器的定尺被安装
在固定部件上(如机床的台座),而滑尺则与运动部件或被定位装置(如机床
刀架)一起沿定尺移动。
定尺和滑尺的材料、结构和制造工艺相同,都是由基板、绝缘粘合剂、平面绕组和屏蔽层等部分组成。
图12.2.1 直线式感应同步器的外形及定尺与滑尺的截面结构1—耐腐蚀绝缘涂层2-基板3-平面绕组4-绝缘粘合剂5-锡箔
直线式感应同步器定尺和滑尺绕组的结构如图12.2.2 所示。
定尺和滑尺的上的绕组均为矩形绕组,定尺绕组为单相连续绕组,节距为。
滑尺上分布有
两组间断绕组,两绕组相差90°相位角,分别称为正弦绕组和余弦绕组,两相
绕组节距相同,均为。
通常滑尺的节距与定尺的节距相等。
图12.2.2 直线式感应同步器的绕组结构
2. 圆盘式感应同步器圆盘式感应同步器由定子和转子组成,形状呈圆片形,如图12.2.3 所示。
圆盘感应同步器定子和转子绕组的制造工艺与直线式感应同步器相同,定子相当于直线式感应同步器的滑尺,转子相当于定尺。
圆盘式感应同步器又称旋转式感应同步器,其直径一般有
50mm、76mm、178mm 和302mm 等几种,径向绕组导体数(即极数)有180、256、360、512、720 和1080 等数种。
圆盘式感应同步器在极数相同情况下,感应同步器的直径越大,其精度越高。
转子是绕转轴旋转,通常采用导电
环直接耦合输出,或者通过耦合变压器,将转子的初级感应电势经气隙耦合到
定子次级上输出。
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《传感器应用技术》
结构
●转子绕组为连续绕组(相当于定尺);
定子上有两相正交绕组( sin 绕组和 cos 绕组,相当 于滑尺),做成分段式,两相绕组交差分布,相差 90 相 位角。属于同一相的各相绕组用导线串联起来。
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《传感器应用技术》
工作原理
若定子绕组加励磁电压,则由于电磁感应而在转 子绕组上产生感应电压,其大小取决于定子与转子的 相对位置。 (工作原理与直线感应同步器相同)
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《传感器应用技术》课程
9-数字传感器
9-5-4圆感应同步器的结构与工作原理
《传感器应用技术》
目 录
1
结构
2
工作原理
《传感器应用技术》
Hale Waihona Puke 结构由定子和转子两部分组成。 ●定子、转子:用不锈钢、硬铝合金等材料作基板, 呈环形辐射状。 ●定子和转子相对的一面都有 导电绕组,绕组用铜箔构成 (厚 0.05mm )。 ●基板和绕组之间有绝缘层。 ●绕组表面还要加一层和绕组 绝缘的屏蔽层(铝箔或铝膜)。