RU215099U1 - Высокоточный вращающийся трансформатор - Google Patents

Высокоточный вращающийся трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU215099U1
RU215099U1 RU2022112188U RU2022112188U RU215099U1 RU 215099 U1 RU215099 U1 RU 215099U1 RU 2022112188 U RU2022112188 U RU 2022112188U RU 2022112188 U RU2022112188 U RU 2022112188U RU 215099 U1 RU215099 U1 RU 215099U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
grooves
stator
rotor
windings
Prior art date
Application number
RU2022112188U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Александрович Бунин
Николай Юрьевич Евтухов
Original Assignee
Акционерное Общество "Завод "Фиолент"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "Завод "Фиолент" filed Critical Акционерное Общество "Завод "Фиолент"
Application granted granted Critical
Publication of RU215099U1 publication Critical patent/RU215099U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, преимущественно к микромашинам, а именно к высокоточным вращающимся трансформаторам, применяемым в системах автоматики, следящих системах, гироскопических приборах и др. В предлагаемом трансформаторе выходная обмотка точного отсчета статора, расположенная в четных пазах, соединена последовательно перемычкой с обмоткой, расположенной в нечетных пазах, а обмотка, расположенная в нечетных пазах, последовательно соединена перемычкой с обмоткой, расположенной в четных пазах. Применение полезной модели позволяет повысить точность вращающегося трансформатора за счет индуктивной компенсации емкостной паразитной связи квадратурных обмоток. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, преимущественно к микромашинам, а именно к вращающимся трансформаторам, применяемым в системах автоматики, следящих системах, гироскопических приборах и др.
Известны двухканальные вращающиеся трансформаторы, содержащие магнитопроводы статора и ротора, на одном из которых расположены двухфазная выходная обмотка грубого канала и двухфазная синусоидально-распределенная выходная обмотка точного канала, выполненные в виде повторяющихся групп катушек, соединенных между собой. При этом в одной из фаз обмотки точного канала последняя катушка каждой нечетной повторяющейся части соединена с последней катушкой последующей четной повторяющейся части, а первая катушка каждой нечетной повторяющейся части соединена с первой катушкой последующей нечетной повторяющейся части. Направление намотки катушек в четных повторяющихся частях противоположно направлению намотки одноименных катушек в нечетных повторяющихся частях.
Недостатком таких трансформаторов является пониженная точность преобразования угла поворота ротора в выходной синусно-косинусный сигнал, обусловленная наличием емкостных связей между обмотками каналов.
Известен двухканальный вращающийся трансформатор согласно авторскому свидетельству SU 1778879 А1, в котором с целью снижения погрешности путем уменьшения влияния грубого канала на точный, в другой фазе обмотки точного канала последняя катушка повторяющейся части с номером (4n+2) соединена с последней катушкой повторяющейся части с номером (4n+4), первая катушка повторяющейся части с номером (4n+3) соединена с первой катушкой последней повторяющейся части с номером (4n+1), при этом направление намотки катушек повторяющихся частей с номерами (4n+3) и (4n+4) выполнено противоположным направлению намотки соответствующих катушек повторяющихся частей с номерами (4n+1) и (4n+2), где n=0, 1, 2…. Данное решение является наиболее близким к заявляемому и предлагается принять за прототип.
Однако у аналогичных изделий кроме индуктивной присутствуют, как правило, еще и паразитные резистивные и емкостные связи между обмотками. Хотя, по сравнению с индуктивной связью, их влияние невелико, но этого оказывается достаточно для снижения точности измерения угла поворота ротора. В аналогах этим эффектом пренебрегают и никак не компенсируют.
Целью данной полезной модели является повышение точности измерения угла поворота ротора трансформатора.
Для получения высокой точности работы трансформатора необходимо добиться полной компенсации паразитных емкостных и резистивных связей, что может быть достигнуто применением перемычек, включенных последовательно к синусно-косинусным выходным обмоткам, и расположенных таким образом, что наводимая в них ЭДС оказывается равной по амплитуде паразитной ЭДС в соединенной с ней обмотке, вызванной паразитными резистивными и емкостными связями, но строго противоположной по фазе. Складывание сигналов приводит к полной компенсации погрешности машины с учетом токов растекания, вызванных ненулевой проводимостью пропиточного компаунда и диэлектрической проницаемости этого же компаунда.
Технический результат, полученный при использовании данной полезной модели, заключается в создании высокоточного вращающегося трансформатора, имеющего на роторе две обмотки возбуждения, а на статоре четыре выходных обмотки, оси которых расположены между собой в квадратуре, пазы на роторе и на статоре расположены равномерно, крайние пазы соседних групп пазов сдвинуты относительно друг друга на угол α(i+0,5), где α - полюсное деление вращающегося трансформатора, i=0, 1, 2, 3, причем одна выходная обмотка размещена в пазах четных групп, а другая - в пазах нечетных групп. Однако при использовании многополюсного вращающегося трансформатора с сосредоточенными обмотками в системах передачи угла с электромагнитной редукцией третья и пятая гармоники его коэффициента взаимоиндукции (на период основной гармоники) трансформируются в четвертую гармонику погрешности передачи угла.
Технический результат, полученный при использовании данной полезной модели, достигается тем, что вращающийся трансформатор состоит из ротора, являющегося цельной сборочной единицей и имеющего обмотку возбуждения точного отсчета (ТО), обмотку возбуждения грубого отсчета (ГО) с квадратурной обмоткой, а также статора, имеющего четыре выходные обмотки: синусная и косинусная обмотки ТО, синусная и косинусная обмотки ГО. Наружная часть ротора выполнена в форме зубцов, общим количеством 64 шт. Обмотки возбуждения, синусные, косинусные сосредоточены в пакете статора и пакете ротора. Пакеты статора и ротора установлены в корпусные детали, не связанные друг с другом.
Электрическая редукция грубого отсчета равна единице, а точного отсчета - тридцати двум. Совмещение электрических нулей (в пределах допустимого расхождения 5') имеет место только в нулевом положении, имеющем отметку на роторе.
Для магнитопровода машинной части ТО и ГО предлагаемой полезной модели выбрано соотношение пазов ротора и статора - 64 и 128 для обеспечения параметров погрешности следования с эталонным устройством, электрической редукции. Число пазов статоров ГО и ТО выбрано из соображений получения корректного отображения синусной зависимости при изменении положения ротора относительно статора. Число пазов выбрано в соответствии с соотношением 128/64. В качестве схемы обмотки выбрана синусная концентрическая обмотка, витки которой распределены по синусоидальному закону. Преимущество синусоидальной обмотки состоит в том, что она содержит только высшие гармоники Zn±1 и является нечувствительной к низшим гармоникам, появляющимся в кривой индукции магнитного поля от технологических погрешностей при изготовлении магнитопроводов.
Необходимая для высокоточного вращающегося трансформатора полная компенсация емкостных связей достигается применением перемычек. При этом, последовательно группе, расположенной в четных пазах статора, используется перемычка, расположенная в нечетных, и наоборот. Этим достигается индуктивная компенсация емкостной паразитной связи квадратурных обмоток.
Выходные обмотки намотаны катушками на каждом зубце статора в противоположной относительно соседних зубцов полярности. Катушки групп пазов соединены между собой последовательно и согласно, так что образуются четыре выходные обмотки, попарно расположенные между собой в квадратуре.
При работе многополюсного вращающегося трансформатора в системе передачи угла с электрической редукцией из-за наличия третьей и пятой гармоник в коэффициенте взаимоиндукции первая половина обмоток, размещенная в пазах, создает погрешность передачи угла
Figure 00000001
где р - число пар полюсов многополюсного вращающегося трансформатора;
ϕ - угол поворота ротора относительно статора.
Вторая половина обмоток, размещенная в пазах, сдвинута на угол
Figure 00000002
создает погрешность передачи угла
Figure 00000003
Следовательно, результирующая погрешность трансформатора от третьей и пятой гармоник в коэффициенте взаимоиндукции равна нулю, так как ее составляющие находятся в противофазе друг с другом.
Ниже рассмотрен пример реализации полезной модели.
На фиг. 1 показан высокоточный вращающийся трансформатор, общий вид.
Вращающийся трансформатор (фиг. 1) реализован в бескорпусном исполнении и состоит из статора 1, расположенного в обойме 2, и ротора 3, расположенного на обойме 4. Статор 1 выполнен со 128 зубцами 5. На зубцы статора намотаны катушки синусных и косинусных обмоток точного и грубого отсчетов, а также перемычки точного отсчета. На 64 зубца 6 ротора намотаны катушки возбуждения точного и грубого отсчетов. Между зубцами статора и зубцами ротора выполнен зазор, магнитное сопротивление которого меняется в зависимости от взаимного расположения их зубцов при вращении ротора, обеспечивая при этом необходимое электромагнитное поле.
Вращающийся трансформатор работает следующим образом. При питании обмотки возбуждения статора грубого отсчета переменным синусоидальным напряжением с синусной и косинусной обмоток снимаются два напряжения, амплитуды которых изменяются в функции угла поворота с пространственным сдвигом. При питании первичной обмотки точного отсчета переменным синусоидальным напряжением с синусной и косинусной обмоток снимаются два напряжения, амплитуды которых изменяются в функции угла поворота с пространственным сдвигом. Получив истинное положение вращающегося трансформатора, можно определить в дальнейшем величину последующего изменения положения ротора.
Предлагаемое решение с учетом особенностей работы позволяет создать вращающийся трансформатор высокой точности, получать минимальную погрешность вычисления абсолютного положения угла поворота ротора при максимальной защищенности от возникновения неопределенности вычисления значения абсолютного положения на фоне случайных помех, позволяет осуществлять обработку вырабатываемых вращающимся трансформатором аналоговых сигналов электронными средствами исчисления.
На фиг. 2 проиллюстрирована зависимость выхода готовых изделий 1 класса, 2 класса и бракованных (в соответствии с техническими условиями) в зависимости от наличия перемычек в обмотках статора. В представленной таблице видно, что количество изделий 1 класса при использовании перемычек возросло вдвое, а бракованные изделия отсутствуют.

Claims (1)

  1. Вращающийся трансформатор, состоящий из ротора, имеющего две обмотки возбуждения и статора с четырьмя выходными обмотками, оси которых расположены между собой в квадратуре, отличающийся тем, что выходная обмотка точного отсчета статора, расположенная в четных пазах, соединена последовательно перемычкой с обмоткой, расположенной в нечетных пазах, а обмотка, расположенная в нечетных пазах, последовательно соединена перемычкой с обмоткой, расположенной в четных пазах.
RU2022112188U 2022-05-04 Высокоточный вращающийся трансформатор RU215099U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU215099U1 true RU215099U1 (ru) 2022-11-29

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1171914A1 (ru) * 1982-05-17 1985-08-07 Предприятие П/Я А-3724 Сдвоенный вращающийс трансформатор
SU1669057A1 (ru) * 1989-05-29 1991-08-07 Предприятие П/Я В-8624 Вращающийс трансформатор
SU1702492A1 (ru) * 1989-06-19 1991-12-30 Предприятие П/Я В-8624 Двухотсчетный вращающийс трансформатор
JP2010063309A (ja) * 2008-09-05 2010-03-18 Minebea Co Ltd 検出器用巻線の巻線方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1171914A1 (ru) * 1982-05-17 1985-08-07 Предприятие П/Я А-3724 Сдвоенный вращающийс трансформатор
SU1669057A1 (ru) * 1989-05-29 1991-08-07 Предприятие П/Я В-8624 Вращающийс трансформатор
SU1702492A1 (ru) * 1989-06-19 1991-12-30 Предприятие П/Я В-8624 Двухотсчетный вращающийс трансформатор
JP2010063309A (ja) * 2008-09-05 2010-03-18 Minebea Co Ltd 検出器用巻線の巻線方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4870358A (en) Angular position sensor and angular position determination means equipped with several of these sensors
JPH06213614A (ja) 位置検出装置
US9810550B2 (en) Position detection device
US9587963B2 (en) Brushless linear rotary transformer
CN106441081B (zh) 无转子绕组的时栅角位移传感器
CN108369112B (zh) 旋转角度检测装置及旋转电机
Alipour-Sarabi Use of resolvers in limited rotations
CN202816634U (zh) 一种无刷线性旋转变压器
RU215099U1 (ru) Высокоточный вращающийся трансформатор
Celikel et al. An investigation on the position errors of resolvers designed in different structures: A review
KR20140057078A (ko) 리졸버 및 그 제조 방법
Kronacher Design, performance and application of the Vernier resolver
RU192378U1 (ru) Двухотсчетный индукционный редуктосин
CN103762065A (zh) 优化齿槽配合及绕组的小尺寸旋转变压器
RU193505U1 (ru) Бесконтактный синусно-косинусный вращающийся трансформатор (резольвер)
RU218910U1 (ru) Малогабаритный высокоточный вращающийся трансформатор
RU194081U1 (ru) Двухотсчетный индукционный редуктосин
CN110906958B (zh) 一种多励磁角度的测量方法
Aung Analysis and synthesis of precision resolver system
Liu et al. A Novel Absolute Angle-Measuring Method with Rotary Inductosyn
Alipour-Sarabi et al. Linearized resolver
Loge et al. The best way how to use resolvers
Hyatt Jr et al. Synchro/resolver displacement sensors
JP7527603B2 (ja) 角度検出器
Shmsali et al. Study of reduce harmonic and increasing positioning determination in variable reluctance resolver with area couplings