RU2303766C2 - Модуляционный гироскоп - Google Patents

Модуляционный гироскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2303766C2
RU2303766C2 RU2005123002/28A RU2005123002A RU2303766C2 RU 2303766 C2 RU2303766 C2 RU 2303766C2 RU 2005123002/28 A RU2005123002/28 A RU 2005123002/28A RU 2005123002 A RU2005123002 A RU 2005123002A RU 2303766 C2 RU2303766 C2 RU 2303766C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
windings
generator
additional
Prior art date
Application number
RU2005123002/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Гурьевич Андреев (RU)
Алексей Гурьевич Андреев
Владимир Сергеевич Ермаков (RU)
Владимир Сергеевич Ермаков
Александр Геннадьевич Максимов (RU)
Александр Геннадьевич Максимов
Иван Иванович Нестеров (RU)
Иван Иванович Нестеров
Юрий Алексеевич Середа (RU)
Юрий Алексеевич Середа
Алексей Юрьевич Чудинов (RU)
Алексей Юрьевич Чудинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" filed Critical Открытое акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
Priority to RU2005123002/28A priority Critical patent/RU2303766C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303766C2 publication Critical patent/RU2303766C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах инерциального управления объектами. Введение в статор генератора двух дополнительных обмоток, на которые подается синусно-косинусное напряжение, промодулированное по амплитуде, и уложенных в те же самые пазы, что и основные обмотки, позволяет повысить точность гироскопа за счет размагничивания статора переменным затухающим круговым магнитным полем. 5 ил.

Description

Модуляционный гироскоп может быть использован в системах инерциального управления объектами.
Известен модуляционный гироскоп, содержащий ротор с неравными экваториальными моментами инерции, выполненный в виде параллелепипеда на упругом равножестком подвесе, помещенный в герметизированную, вакуумированную, вращающуюся вместе с ротором камеру, газодинамические сферические опоры, двигатель вентильного типа, датчик момента, вынесенные из вакуумированного объема, устройство съема информации, выполненное во вращающейся системе координат в виде емкостно-частотного преобразователя, и устройство управления ротором, включающее генератор внешнего возбуждения (ГВВ). В генератор конструктивно введена дополнительная третья размагничивающая статорная обмотка, на которую подается переменное напряжение, промодулированное по амплитуде (RU 2003116003 A, G01C 19/00).
При управлении ротором во вращающейся системе координат с помощью синусно-косинусного преобразователя (генератора с внешним возбуждением) статорное железо генератора намагничивается в момент прохождения по обмоткам статора тока управления датчиком момента. В этом случае помимо полезного сигнала в роторную обмотку трансформируется вредный сигнал вследствие намагниченности статора. При изменении тока управления в статорной обмотке намагниченность статора также меняется, что приводит к гистерезису статорной обмотки генератора с внешним возбуждением. В этом случае точность гироскопа снижается за счет возникновения тренда (накапливающего дрейфа), который присущ всем без исключения гироскопам.
Техническим результатом данного изобретения является повышение точности гироскопа за счет устранения тренда (медленного изменения точностного параметра со временем) путем устранения магнитного гистерезиса.
Указанный результат достигается тем, что в модуляционном гироскопе, содержащем ротор с неравными экваториальными моментами инерции, выполненном монолитным, в виде параллелепипеда на упругом равножестком подвесе с торсионами крестообразного сечения, помещенном в герметизированную, вакуумированную, вращающуюся вместе с ротором камеру, газодинамические сферические опоры, двигатель вентильного типа, датчик момента, вынесенное из вакуумированного объема устройство съема информации, выполненное во вращающейся системе координат в виде емкостно-частотного преобразователя, и устройство управления ротором гироскопа в виде синусно-косинусного преобразователя (генератора с внешним возбуждением), в генератор, помимо двух рабочих обмоток, введены еще две дополнительные обмотки, уложенные в те же самые пазы статора генератора, что и основные; причем на эти две дополнительные обмотки подается синусно-косинусное напряжение, промодулированное по амплитуде, в результате чего возникает переменное затухающее круговое магнитное поле.
На фиг.1 представлена конструкция модуляционного гироскопа. На фиг.2 показана блок-схема обработки информации с ротора гироскопа. На фиг.3 показана блок-схема управления ротором во вращающейся системе координат. На фиг.4 показана конструкция третьей размагничивающей обмотки статора гироскопа. На фиг.5 показан процесс появления переменного затухающего кругового магнитного поля при подаче на две дополнительные обмотки синусно-косинусного напряжения, промодулированного по амплитуде.
Ротор 1 (фиг.1), имеющий неравные экваториальные моменты инерции и равножесткий упругий подвес крестообразного профиля сечения торсионов с вырожденным промежуточным кольцом, помещен в вакуумированную, вращающуюся вместе с ротором камеру 2 в газодинамических сферических опорах (см. фиг.1). Вращение осуществляется с помощью торцевого вентильного электрического двигателя 3 с резонансной угловой скоростью Ω. Устройство съема информации с ротора выполнено во вращающейся вместе с ротором в системе координат в виде емкостного датчика угла 4, емкостно-частотного преобразователя (ЕЧП) 5, токоподвода-токосъема 6, служащего для запитки ЕЧП и съема информации с ротора. Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) 7 вместе с двумя электронными диодами, конструктивно входящими в ЕЧП, и двумя электромагнитами 8 служит для управления ротором во вращающейся системе координат. Электромагнитные датчики момента гироскопа не чувствительны к знаку управления, поэтому на их входе стоят электронные диоды, которые одну половину синусоиды подают на один электромагнит, другую половину синусоиды - на другой. Генераторы опорных импульсов (ГОИ) 9 формируют опорное напряжение для разложения сигнала на две составляющие. Такой гироскоп имеет две оси чувствительности и может заменить собой два классических гироблока. Колебания ротора от действия входной угловой скорости или угла поворота основания в инерциальном пространстве преобразуются емкостным дифференциальным датчиком угла и емкостно-частотным преобразователем, включающим в себя два автогенератора 10 и 11 (фиг.2), смеситель 12, блок питания 13, в девитацию частоты 2Δf, идущей на частоте вращения ротора Ω. Девитация частоты передается с вращающейся части прибора на неподвижную с помощью индуктивного токосъема. Питание блока питания осуществляется через аналогичный индуктивный токоподвод, питающийся напряжением 20 В и частотой 20 кГц от автономного источника питания. Информация с токосъема поступает на вход частотного детектора 14 и далее на вход двух фазовых демодуляторов 15 и 16, опорным напряжением которых является импульсное напряжение sin u1 и cos u1, вырабатываемое двумя катушками генераторов опорных импульсов (ГОИ). С выходов фазовых демодуляторов поступает сигнал в виде постоянного тока или напряжения о двух составляющих входной угловой скорости или угла поворота гироскопа в инерциальном пространстве.
Блок-схема управления ротором (фиг.3) включает в себя синусно-косинусный преобразователь 17 (он же генератор с внешним возбуждением ГВВ), состоящий из четырех статорных обмоток 18, 19, 20, 21 и одной роторной обмотки 22, находящейся на вращающемся валу, двух электронных диодов 23 и 24 (условно показанных как диоды), конструктивно входящих в емкостно-частотный преобразователь, и двух электромагнитов 25 и 26, расположенных на вращающемся валу за стенкой герметизированной ампулы. При подаче управляющего постоянного или медленно меняющего сигнала на одну из статорных обмоток управления 18 или 19 при вращении ротора с резонансной скоростью Ω в роторной обмотке 22 наводится соответствующее (синусное или косинусное) напряжение, которое поступает на входы электронных диодов и далее к исполнительным электромагнитам, управляющих ротором. Две дополнительные обмотки 20 и 21, которые конструктивно уложены в те же самые пазы статора генератора, что и основные (18, 19), служат для снятия намагниченности статорного железа при прохождении тока по обеим обмоткам управления (18, 19). На две дополнительные обмотки (20, 21) подается переменное синусно-косинусное напряжение, промодулированное по амплитуде. В этом случае дополнительный, вредный сигнал в роторной обмотке, связанный с намагниченностью железа статора, не наводится.
Ранее в конструкции гироскопа помимо двух рабочих обмоток использовалась третья дополнительная обмотка (она была непрерывно задействована в момент работы прибора), которая служила для снятия намагниченности статорного железа и устранения гистерезиса в генераторе при прохождении тока по обеим обмоткам управления. Использование третьей обмотки позволяло уменьшить величину гистерезиса и достичь величины дрейфа гироскопа 0,02 °/час. Указанная третья обмотка (фиг.4) была намотана на спинке статора генератора, перпендикулярно основным обмоткам и при подаче на нее переменного напряжения, промодулированного по амплитуде, размагничивала лишь спинку статора, причем зубцы статора оставались намагниченными.
В заявляемом изобретении в статоре генератора к двум основным обмоткам добавлены две дополнительные обмотки, причем уложенные в те же самые пазы, что и основные. При создании переменного затухающего кругового магнитного поля путем подачи синусно-косинусного напряжения, промодулированного по амплитуде, в эти дополнительные обмотки, удалось убрать величину гистерезиса в пересчете на уход до 0,005 °/час.
Укладка двух дополнительных обмоток в новой конструкции статора в те же самые пазы статора, что и две основные обмотки, позволила убрать намагниченность и зубцовой зоны статора.
Рассмотрим процесс появления переменного затухающего кругового магнитного поля (фиг.5) при подаче в дополнительные обмотки синусного и косинусного напряжения постоянной частоты, например, 220±20 Гц; причем оба напряжения по амплитуде плавно нарастают до максимума и плавно снижаются до нуля с периодом 2÷5 секунд.
При прохождении синусного напряжения Удоп по дополнительной обмотке 21 (фиг.3) с затухающей амплитудой UYдоп, а по дополнительной обмотке 20 косинусного напряжения Хдоп с затухающей амплитудой UXдоп образуется круговое вращающееся магнитное поле, а именно:
- при нуле градусов (фиг.5) амплитуда в дополнительной Yдоп обмотке равна нулю, в то время как в Хдоп обмотке она максимальна. На векторной круговой диаграмме это вектор 1. При 90° амплитуда в Yдоп обмотке максимальна, в то время как в дополнительной Хдоп обмотке она равна нулю. На векторной диаграмме поля это вектор 2. При 180° амплитуда в обмотке Yдоп равна нулю, в то время как в обмотке Хдоп она равна максимуму со знаком минус, что соответствует на векторной круговой диаграмме поля (магнитного потока) вектору 3. При 270° амплитуда в обмотке Yдоп будет равна максимальному значению со знаком минус, в то время как в дополнительной обмотке Хдоп она будет равна нулю, т.е. получаем вектор 4. При 360° амплитуда в Yдоп обмотке будет равна нулю, в то время как в Хдоп обмотке будет максимальна.
Таким образом, получаем векторную круговую диаграмму последовательности векторов 1÷4, причем поле идет против часовой стрелки.
При размагничивании переменным, затухающим, круговым магнитным полем, кроме размагничивания спинки и зубцов статора, происходит размагничивание и ротора генератора, если такое намагничивание ротора от постоянного источника имело место.
Предлагаемая конструкция гироскопа позволяет решить проблему гистерезиса в статорной обмотке генератора с внешним возбуждением и, как следствие, проблему тренда.

Claims (1)

  1. Модуляционный гироскоп, содержащий ротор с неравными экваториальными моментами инерции, выполненный в виде параллелепипеда на упругом равножестком подвесе, помещенный в герметизированную, вакуумированную, вращающуюся вместе с ротором камеру, газодинамические сферические опоры, двигатель вентильного типа, датчик момента, вынесенные из вакуумированного объема устройство съема информации с ротора, выполненное во вращающейся системе координат в виде емкостно-частотного преобразователя, и устройство управления ротором, включающее генератор с внешним возбуждением, содержащий две статорные и одну роторную обмотки, отличающийся тем, что в генератор введены две дополнительные статорные обмотки, на которые подается синусно-косинусное напряжение, промодулированное по амплитуде, уложенные в те же самые пазы статора генератора, что и основные.
RU2005123002/28A 2005-07-19 2005-07-19 Модуляционный гироскоп RU2303766C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005123002/28A RU2303766C2 (ru) 2005-07-19 2005-07-19 Модуляционный гироскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005123002/28A RU2303766C2 (ru) 2005-07-19 2005-07-19 Модуляционный гироскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2303766C2 true RU2303766C2 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38431817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005123002/28A RU2303766C2 (ru) 2005-07-19 2005-07-19 Модуляционный гироскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303766C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4275343A (en) Back EMF controlled permanent magnet motor
CA1286385C (en) Variable reluctance position transducer
US6603225B2 (en) Brushless spindle DC motor as an actuator to create radial force
JPH07110119B2 (ja) 駆動及び位置決め方式
US3382726A (en) Vibrating rotor gyroscope
EP0025446B1 (en) Two degree of freedom gyro having a permanent magnet motor
US3858109A (en) Brushless tachometer
RU2303766C2 (ru) Модуляционный гироскоп
WO1980001898A1 (en) Axial gap permanent magnet motor
Han et al. Design and control of a disk-type integrated motor-bearing system
JPH01143961A (ja) 振動ジャイロの駆動方法
US3805625A (en) Asymmetric gyroscope
RU53003U1 (ru) Модуляционный гироскоп
Panovko et al. Resonant adjustment of vibrating machines with unbalance vibroexciter. Problems and solutions
RU2276773C2 (ru) Датчик угловой скорости на базе модуляционного гироскопа
JP2001021362A (ja) クローズドループ制御リング共振型振動ジャイロ
GB1111456A (en) Inertial navigational and positional sytems
DK166050B (da) Spolesystem til induktiv aftastning af bevaegelseshastigheden af et magnetiseret legeme
GB1101258A (en) Vibrating rotor gyroscopes
KR100271345B1 (ko) 진동보 자이로스코프식 측정 장치
JP4034358B2 (ja) 半径方向の力を発生するdcモータアクチュエータ
US5796227A (en) Initialization damping for a permanent magnet motor
RU2058526C1 (ru) Способ определения абсолютной угловой скорости основания роторным вибрационным гироскопом и устройство измерения абсолютной угловой скорости основания роторным вибрационным гироскопом
CN116499444B (zh) 一种基于振型主动进动的半球谐振陀螺模态切换方法
JPS63217962A (ja) 振動式発電電動機関