正余弦旋转变压器与线性旋转变压器根本结构和原理
旋转变压器是输出电压与转子转角成必定函数联系的特种电机,其一、二次侧绕组别离放在定、转子上,一次侧绕组与二次侧绕组之间的电磁耦合程度与转子的转角密切相关。从原理上看,旋转变压器相当于一台能够滚动的变压器;从结构上看,旋转变压器相当于一台两相的绕线转子异步电动机。 依照输出电压与转子转角间的函数联系,旋转变压器能够分为正余弦旋转变压器、线性旋转变压器、特种函数旋转变压器等。正余弦旋转变压器的输出电压与转子转角成正余弦函数联系,而线性旋转变压器的输出电压在必定转角范围内与转子转角成正比。可见,旋转变压器是将视点信号转换成与其成某种函数联系的电压信号,其主要用处便是进行三角函数核算、坐标改换和视点数据传输等。
一、根本结构
二、作业原理
1. 空载运转剖析
与一般变压器相似,能够疏忽定子励磁绕组的漏阻抗压降,空载时转子输出绕组的感应电动势在数值上就等于输出电压,所以
上式标明,旋转变压器空载时其输出电压别离是转角的余弦函数和正弦函数,这样转子绕组R1-R2就称为余弦输出绕组,而绕组R3-R4称为正弦输出绕组
2. 负载运转剖析
当输出绕组接了负载今后,其输出电压便不再是转角的正、余弦函数。例如在图1-2中,正弦输出绕组R3-R4接有负载,其输出电压如图1-3所示,它偏离了希望的正弦值,这种现象称为输出特性的畸变。
畸变是有必要消除的,下面首要剖析畸变发生的原因,然后介绍消除畸变的办法。
为了消除畸变,就有必要设法消除交轴磁通的影响。消除的办法有两种,即一次侧补偿和二次侧补偿。
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3. 畸变补偿
(1) 一次侧补偿
线性旋转变压器结构原理
依照旋转变压器的副边输出和原边输入的联系,能够分为:正余弦旋转变压器、线性旋转变压器、比例式旋转变压器以及特别函数旋转变压器等四类。其间最为常见、使用最为广的是正余弦旋转变压器。
事实上,线性旋转变压器是正余弦旋转变压器的特别方式。将正余弦旋转变压器的线路进行改接即可完成:一次励磁绕组S1S3与二次绕组(余弦绕 组)R1R3串联后施加额外励磁电压US1R3,将一次侧的交轴绕组S2S4短接起原边补偿效果,二次侧的正弦绕组R2R4作为输出,如图1所示。
图1 线性旋转变压器电气原理图
线性旋转变压器的输出绕组方程式:
其间:θ为转子转过的视点;K为变压比。
2、线性旋转变压器的特性
线性旋转变压器要坚持输出电压与转子转角呈线性联系,其变压比K与转子转角θ有着特别性。
对输出绕组方程式中K别离取0.14,0.46,0.52,0.67,0.95;输入励磁电压幅值为 5V,θ从-180°到180°改变时,作输出电压幅值的改变曲线,如图2所示。
图2 θ从-180°到180°时的输出电压
从图上能够看出:变压比K=0.52至0.67,转子转角θ在-60°至60°时,线性旋转变压器的输出电压与转子转角呈线性函数联系。
所以,市面上的线性旋转变压器的变压比,规则的转子滚动视点,都在这两个范围内。