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相似文献
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1.
一、国外概况感应同步器(Inductosyn)最早是由美国空军提出,由纽约州法兰德(Farrand)光学公司承接的一个研究项目,经过四年研制于五十年代初期研制成直径为5英寸,精度为5角秒、灵敏度为0.25角秒、重复精度为1角秒的圆感应同步器。随着科学技术的发展、工艺水平的不断提高,至今,在感应同步器的精度上又提高了一个数量级。目前美国法兰德公司,直径为12英寸的圆感应同步器精度可达0.5角秒、分辨率为0.35角秒、重复性约为0.05角秒;直线感应同步器的精度可达1微米左右,其分辨率为0.03微米、重复性约为0.05微米。  相似文献   

2.
单层绕组圆感应同步器的工艺误差,主要决定于下列因素:绕组几何轴线与转子旋转轴线的不同心度;导线角位及角幅的偶然误差;绕组导电层的不平面度。从导电层制作技术和绕组电化腐蚀技术的现状来看,制造精度±0.5~±1″的仪表式感应同步器的主要难题,乃是后面两个因素,即导线角位及角幅的偶然误差,绕组导电层的不平面度。  相似文献   

3.
一、多速异步电动机的原理简述多速异步电动机是根据采用一套或两套不同极数(或极对数)的三相定子绕组及改变每套定子绕组的连接方式、实现其变极变速功能的。例如在图1中的a)图。它为电动机中三相定子绕组中的一组绕组的正串联方式。每个定子绕组边中的电流方向都不相同(相邻边),任何一个单独的统组边中的电流都可以形成一个磁极.则这件连接方式的三相定于绕组为四极(即P—2)的三相异步电动机,其旋转磁场的转速为1500转/分。而图1中的b)图所示的一相定子绕组分别为反串联(左)和反并联的连接方式,每相邻的两个走子绕组边中…  相似文献   

4.
三相交流换向器电动机 ,也称三相整流子电动机 ,是一种特殊的交流电动机。它的定子绕组上是副绕组 ,三相交流电源通过装在转子上的滑环通入绕在转子上的主绕组 1内 ,转子上的另一个绕组是调节绕组 2 ,这个绕组和直流电机的绕组一样 ,每个绕组都接在一个换向器片上 (有时转子上还有一套放电绕组是用来改变电动机换向的 )。在换向器的表面放着两套可以同时做反向移动的电刷盘。定子铁芯上是一组多相副绕组 3,绕组不做星形或三角形连接 ,各相彼此独立 ,每相绕组的首端 (A、B、C)与同一个电刷盘上相应的电刷相连 ,末端 (X、Y、Z)与另一电…  相似文献   

5.
贺垍文 《机床电器》2000,27(1):51-52
定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分 ,是电动机结构的核心 ,是电动机进行机电能量转换的关键部件。本讲主要叙述电动机定子绕组的分类 ,常见绕组概述 ,绕组术语及三相定子绕组的分布 ,排列与连接要求。  一、电动机定子绕组的分类三相异步电动机定子绕组一般采用分布绕组的形式。其绕组的分类若按槽内层数来分。可分为单层绕组、双层绕组和单双层混合绕组 ;按每极每相所占槽数来分 ,可分为整数槽和分数槽绕组 ;若按绕组的结构形状来分可分为单链式、交叉式、同心式、双叠式、波绕组等。在实际工作中 ,一般按绕组的结构形状来分。并且…  相似文献   

6.
前言感应同步器是利用两绕组(中间隔一薄层间隙)的感应耦合原理制成的一种精密测量元件,用于角度和直线位移的准确测量和控制,角度精度小于1秒,直线精度小于50微时,在某些特殊应用中还可有更高的精度。感应同步器有直线式和旋转式两种(图1和图2),广泛地应用于不同的领域。旋  相似文献   

7.
直线感应同步器的精度决定于零位误差和细分误差的大小。图1是感应同步器输出电压 E 与位移α的关系。所谓零位误差实际指的是一相的零位误差,即图中a、c、e等(或 b、d、f 等)零位点偏离理论零位的大小,以某一零位为起始点用累计误差来表示。细分误差是指两相相邻零位之间任一点偏离理论位置的大小,  相似文献   

8.
贺Ji文 《机床电器》2000,27(5):51-51
五、双叠绕组的嵌线工艺1 做好嵌线前的准备工作 ,见第三讲。2 嵌线原则 :一槽挨一槽往下嵌。3 具体嵌线工艺。以 30槽 2极双叠绕组为例 ,说明双叠绕组的嵌线工艺。在电动机定子槽中任选一槽定义为第 1 1槽 ,将一组线圈 (共 5个 ,因是连绕 ,故一组线圈为 5个线圈 )的最下面第 1个线圈的一边嵌入第 1 1槽 ,另一边搁在定子铁芯内 ,依顺将下面第 2个线圈的一边嵌入第 1 2槽 ,另一边暂搁在定子铁芯内……。将第5个线圈的一边嵌入第 1 5槽 ,另一边也搁在定子铁芯内。嵌每一个线圈时 ,要注意各个线圈的绕向问题 ,亦即电流方向一致的问题 (见第 4…  相似文献   

9.
一、单链绕组的画法要想学好电动机修理 ,首先必须学会电动机绕组的画法 ,了解电动机绕组内部结构规律。下面我们先来看看单链绕组的画法 ,从中找出单链绕组的规律。电机型号 :Y90L - 4;绕组形式 :单层链式 ;定子槽数 :Z1=2 4槽 ;极数 2P =4极 ;相数m =3相 ;节距y=5槽 (1— 6槽 ) ;试画出绕组图。从第二讲中三相异步电动机定子绕组的分布 ,排列及连接要求我们知道 ,各相绕组在磁极下应均匀分布。所以画绕组展开图按下列步骤进行。1 画出定子槽数并分极 ,分相见图 1。图 1极距≈Z12P=2 42× 2 =6 (槽 )每极每相槽数q =Z16P=2 412 …  相似文献   

10.
一、前言感应同步器具有精度高,结构坚固的特点,已广泛地被用作数控机床、数字位移显示装置、自动控制系统中的精密位置检测元件。目前,感应同步器的需要量日益增多,为了保证性能指标,要进行质量控制测量。感应同步器误差试验装置,就是在控制温度的条件下,对感应同步器的每个部件作仔细的多点测量,即连续测量的设备。  相似文献   

11.
采用感应同步器型端面印刷绕组的多极转角感应式传感器,具有相当高的可靠性和精度(达到角度秒),但就其结构而言却是简单的,而且在各种自动装置的角度传动系统中应用是极有前途的。对传感器初级绕组电流密度分布规律有影响作用的,乃是输入电压、导线截面尺寸及其相互之间的位置。在沙沃诺夫、H.H.阿列克山特洛夫和沙梅连科等的著作中,均对感应同步器的电磁场问题进行了研讨,例如,H.H.阿列克山特洛夫利用保角变换求出了采用  相似文献   

12.
本文在介绍激光比长测量的基础上,提出了一种新的感应同步器测试方法,即误差修正测量法,以激光比长仪作为长度基准,采用比较测量法测出感应同步器检测装置的测量误差,作为误差修正量存入微处理机,用软件修正检测装置的测量误差。  相似文献   

13.
贺垍文 《机床电器》2000,27(3):51-52
一、交叉式绕组的画法我们仍以4极为例,说明交叉式绕组的画法。电机型号:Y112-4,绕组形式:单层交叉式,定子槽数Z1=36槽,极数2P=4极,相数m=3相,节距y=1-9,2-10(大线圈),1-8(小线圈)。试画出绕组展开图。图1 36槽4极单层交叉式绕组分极分相图具体步骤如下:1画出定子槽数并分极分相见图1。极距τ=Z12P=364=9槽每极每相槽数q=Z12Pm=362×2×3=3槽2根据节距y=1-9,2-10和1-8及各绕组在磁极下均匀分布的原则,画出A相绕组图见图2。图2 36槽4极单层交叉式绕组A相绕组图3根据右手螺旋定则及相邻边电流方向相同的原则以及绕组头接头,尾…  相似文献   

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从焊接条件、线棒结构、工艺流程等方面分析了三峡电站AISTOM水轮发电机组安装工程中采用的"定子绕组线棒电接头中频焊接工艺",该工艺用以保证水轮发电机定子绕组上下层线棒电接头的连接质量,有效地解决了大型线棒等特殊金属材料在机坑现场焊接的难题,并使水轮发电机定子绕组焊接工艺更具备实用性和先进性.  相似文献   

15.
利用感应同步器的误差特性,研究其误差组成与分布规律--各次谐波误差沿空间正弦分布,同时,研究一种误差补偿方法,详细比较了搜索法和非线性转换为线性方程两种误差补偿的优缺点,把沿空间正弦分布的非线性误差转化成线性误差,利用最小二乘法进行线性误差补偿其法拟合速度快,精度高.最后,通过实验测试,该方法可以大幅度提高感应同步器的精度.  相似文献   

16.
一、同心式绕组的画法电机型号 :Y10 0L - 2 ,绕组形式 :单层同心式 ,定子槽数Z1=2 4槽 ,极数 2P =2极 ,相数m =3相 ,节距y1=1- 12 ,y2 =2 - 11。试画出绕组展开图。步骤如下 :1 画出定子槽数并分极分相见图 1。图 1  2 4槽 2极单层同心式绕组分极分相图极距τ=Z12P=2 42 =12槽每极每相槽数q =Z12Pm=2 46 =4槽2 根据节距y1=1- 12 ,y2 =2 - 11及各绕组在磁极下均匀分布原则 ,画出A相绕组图见图 2。图 2  2 4槽 2极单层同心式绕组A相绕组图3 画出A相接线图见图 3。4 根据各相绕组电源引出线应彼此相隔 12 0°电角度的规…  相似文献   

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苏成富 《机床电器》2009,36(1):52-53
在工作中,经常会遇到鼠笼式三相交流异步电动机的Y形与△形连接,有时电动机接线盒中六根引出线,既未连接又未标注,如:U1、V1、W1、U2、V2、W2或D1、D2、D3、D4、D5、D6。此时,若对连接规律不熟悉的,极容易使定子绕组首尾接错,造成不完整的旋转磁场,使启动困难,产生振动噪音,导致三相电流不平衡,极易烧毁定子绕组,因此必须正确判断绕组首尾端,  相似文献   

18.
感应同步器位置测量系统是由感应同步器、模——数转换电路和微型计算机组成。微型计算机的应用,不仅节省了传统的数显表中的内计数器、外计数器及数字显示器等元器件,而且使整个系统具有自动误差修正及数据处理的智能。测量系统被微机软化后,功能更加齐全。例如测量直线位置的直线式感应同步器测量系统和测量轴角位置的旋转式感应同步器测量系统,除了传感器和时钟频率不同外,在硬件上无其他差异。同样的测量系统既可以测量绝对位置,一又可以测量相对位移,这种测量上的差别只在软件上表现出来。总之带有微型计  相似文献   

19.
旋转式感应同步器正交误差的补偿方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过分析旋转式感应同步器正交误差导致检测误差的原因,提出了非正交激磁补偿的方法,从而有效地提高了角度检测的精度。  相似文献   

20.
感应同步器数显表检测误差分析与解决方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
对感应同步器数显表检测误差进行了分析,并提出了消除误差的解决方案,从而有效地在不增加数显表成本的基础上,提高了数显表的检测精度.  相似文献   

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