Общие сведения о сельсинах

Характеристика совокупности устройств, служащих для измерения или передачи на расстояние угловых перемещений двух или нескольких валов, не связанных механически между собой. Определение особенности схемы включения сельсинов в индикаторном режиме.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 25.07.2015
Размер файла 48,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сельсины

1. Общие сведения

В схемах автоматического управления и регулирования, в следящих системах получили широкое применение электромеханические системы синхронной связи (передачи), под которыми понимают совокупность устройств, служащих для измерения или передачи на расстояние угловых перемещений двух или нескольких валов, не связанных механически между собой.

Основные элементы системы синхронной связи - датчик и приемник (один или несколько). Они соединяются между собой линией связи либо непосредственно, либо через промежуточные звенья: усилители, реле и пр. В качестве датчика и приемника могут применяться различные типы электрических машин, в частности, в системах малой мощности наибольшее распространение получили индукционные микромашины, называемые сельсинами.

Обмотки сельсина-датчика (СД) и сельсина-приемника (СП), соединенные между собой линией связи, называют обмотками синхронизации, а обмотки, присоединяемые к питающей сети и предназначенные для создания магнитного потока машины, - обмотками возбуждения.

Сельсины подразделяют на трех- и однофазные. Трехфазные сельсины конструктивно выполняют как обычные трехфазные асинхронные двигатели с фазным ротором и применяют при относительно больших мощностях.

У однофазных сельсинов, свойства которых и предлагается исследовать в лабораторной работе, обмотки возбуждения однофазные, а обмотки синхронизации выполнены по типу трехфазных обмоток, фазы которых сдвинуты пространственно на 120 и соединены в звезду.

Обмотка возбуждения сельсина может располагаться как на статоре, так и на роторе (соответственно, обмотки синхронизации будут расположены либо на роторе, либо на статоре), на характеристики системы это влиять не будет. Однако основным видом однофазного сельсина принято считать машину, имеющую сосредоточенную обмотку возбуждения на статоре и распределенные обмотки синхронизации на роторе.

Различают два режима работы сельсинов: индикаторный - для дистанционной передачи угла поворота ротора СД (для измерения угла поворота), и трансформаторный - для преобразования угла поворота ротора СД в напряжение на обмотках СП, пропорциональное этому углу.

Классы точности сельсинов различны для индикаторного и трансформаторного режимов. В индикаторном режиме работы сельсинов класс точности сельсинной пары СД - СП, по сути являющийся классом точности сельсина-приемника, определяется статической погрешностью передачи угла . В зависимости от величины последней выделяют три класса точности, в которых не превышает: I класс - 0,75; II класс - 1,5; III класс - 2,5. Классы точности для трансформаторного режима приведены в /1/ с соответствующими пояснениями.

Однофазные сельсины, исследуемые в данной лабораторной работе, широко применяются в системах управления для индикаторных или измерительных целей (в этом случае на валу приемника системы находится только сбалансированная стрелка или шкала); для целей управления, когда приемник системы воздействует на какой-либо управляющий орган, например на движок реостата, контакты следящей системы и пр.; наконец, для дистанционного управления следящим приводом, когда приемник системы работает в трансформаторном режиме, воздействуя на усилительную схему привода.

2. Индикаторный режим

При работе сельсинов в индикаторном режиме обмотки возбуждения СД и СП включены в общую сеть переменного тока, а обмотки синхронизации соединены между собой трехпроводной линией связи (рис. 1), сопротивление которой имитируют резисторы Rл.

Рис. 1. Схема включения сельсинов в индикаторном режиме

сельсина индикаторный угловой механический

Однофазный переменный ток, проходя по обмотке возбуждения каждого сельсина, создает в машине пульсирующий магнитный поток, который индуктирует в обмотках синхронизации сельсинов электродвижущие силы. При этом, если распределение индукции вдоль зазора синусоидально, машина не насыщена, реакция обмотки синхронизации отсутствует, то действующие значения ЭДС в обмотках синхронизации датчика (Р1Р2Р3) и приемника (Р1Р2Р3) в зависимости от угла поворота ротора каждого из сельсинов будут определяться следующими выражениями:

где - максимальные значения ЭДС, индуктированные в каждой фазе обмоток синхронизации сельсина-приемника и сельсина-датчика, соответствующие соосному положению соответствующей обмотки ротора и обмотки возбуждения; - обмоточный коэффициент и число витков одной фазы обмотки синхронизации; - частота сети, питающей обмотку возбуждения; - максимальное значение магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения (потока возбуждения) сельсинов; д, п -углы поворота роторов СД и СП, отсчитываемые условно от оси обмотки возбуждения.

ЭДС, индуктированные в соответствующих фазах датчика и приемника, в проводах линии связи направлены встречно друг другу. Если роторы приемника и датчика развернуты на одинаковые углы то соответствующие ЭДС уравновешивают друг друга, и ток в линии связи отсутствует.

Если роторы СД и СП развернуты на углы то в линии связи и обмотках синхронизации будут протекать токи, которые, взаимодействуя с потоком возбуждения, создадут электромагнитные синхронизирующие моменты, одинаковые по величине в СД и СП, но направленные навстречу друг другу и стремящиеся свести к нулю угол рассогласования . Значение этих моментов определяется из соотношения

где с - конструктивная постоянная машины; - максимальное значение магнитодвижущей силы (МДС), создаваемое одной обмоткой ротора; - максимальное значение потока возбуждения; - сдвиг по фазе (электрический) между токами и ЭДС в обмотках синхронизации; - угол рассогласования (пространственный), иначе - угол статической ошибки, или просто ошибка.

Поскольку =const, обозначая , получаем

Мс=Ммаксsin.

Синхронизирующий момент возникает в результате взаимодействия потока возбуждения СП и поперечной составляющей МДС обмотки синхронизации. При механически зафиксированном роторе СД вращающий синхронизирующий момент развернет ротор приемника до согласованного положения, при котором .

Важной характеристикой сельсина является удельный синхронизирующий момент , под которым понимают величину синхронизирующего момента при угле рассогласования . Этот момент можно рассчитать по формуле:

Момент пропорционален тангенсу наклона характеристики в ее начальной части (рис. 2). Чем выше , тем меньше статическая погрешность (выше точность) сельсинной передачи.

Рис. 2. Зависимость синхронизирующего момента от угла рассогласования

Кроме того, погрешность передачи угла в индикаторной передаче зависит от технологических причин (электрической, магнитной и механической асимметрии машин), от сопротивления линии связи и моментов нагрузки на валу сельсина-приемника.

В индикаторном режиме работы точность сельсина-приемника характеризуется статической погрешностью , равной полусумме абсолютных значений наибольших положительной и отрицательной ошибок и , полученных при повороте ротора датчика от согласованного положения на один оборот (3600) при вращении ротора по часовой стрелке и против:

(1)

3. Трансформаторный режим

На рис. 3. представлена схема трансформаторного режима работы сельсинов. В трансформаторном режиме ротор СП механически заторможен.

Рис. 3. Схема включения сельсинов в трансформаторном режиме

При повороте ротора СД на угол относительно согласованного положения в обмотках синхронизации возникнут токи, создающие суммарный продольно-пульсирующий магнитный поток в сельсине-приемнике, который наводит ЭДС в его обмотке возбуждения:

где - наибольшее действующее значение ЭДС, когда ось суммарной МДС совпадает с осью обмотки синхронизации.

Понятно, что полученной зависимостью практически пользоваться неудобно, так как при отсутствии рассогласования ЭДС на выходе максимальна. Поэтому согласованным положением сельсинов в трансформаторном режиме принято считать такое взаимное положение роторов СД и СП, когда оси их обмоток сдвинуты на 90. Для решения этой задачи ротор или статор приемника предварительно смещают на 90 относительно ротора и статора датчика, а затем закрепляют. В этом случае

.

Таким образом, при согласованном положении роторов ( = 0) и равны нулю.

Качество работы сельсинов в трансформаторном режиме характеризуют:

удельным выходным напряжением

остаточным напряжением при

В современных сельсинах 0,5-2 В/град; 0,1-0,3 В.

4. Контрольные вопросы

1. Объясните устройство и принцип работы однофазных контактных и бесконтактных сельсинов.

2. Приведите схему включения и опишите работу однофазных сельсинов в индикаторном режиме.

3. Приведите схему включения и опишите работу однофазных сельсинов в трансформаторном режиме.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Описание емкостных измерителей перемещений. Разработка и расчет функциональной схемы преобразователя угловых перемещений. Разработка кодирующей маски. Расчет погрешностей устройства. Особенности конструктивного устройства печатной платы и печатного узла.

    курсовая работа [617,4 K], добавлен 30.06.2014

  • Обзор и классификация датчиков угловых перемещений. Устройство и работа преобразователя угловых перемещений. Методика расчета магнитной проводимости в рабочих зазорах цилиндрических растров. Погрешности при амплитудно-логической обработке сигналов.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 25.11.2013

  • Рассмотрение основных характеристик линий передач для резонаторов, представляющих собой основу узкополосных СВЧ-фильтров. Изучение правил расчета параметров двух моделей многопроводной однородной экранированной линии передачи прямоугольного сечения.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 19.04.2014

  • Параметры и свойства устройств обработки сигналов, использующих операционного усилителя в качестве базового элемента. Изучение основных схем включения ОУ и сопоставление их характеристик. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств.

    реферат [201,0 K], добавлен 21.08.2015

  • Выбор диода, выполняющего заданную функцию, его маркировка и характеристики, схема включения и принцип работы. Схема включения полевого транзистора с общим истоком в динамическом режиме. Преимущества и недостатки некоторых устройств оптоэлектроники.

    контрольная работа [34,7 K], добавлен 11.11.2010

  • Определение принципа работы емкостного датчика присутствия. Схемы включения датчиков внесения ёмкости к МК. Технические характеристики и построение электрической схемы прибора со звуковым индикатором. Применение охранных извещателей для помещений ПИК.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 23.09.2011

  • Функции основных блоков структурной схемы системы передачи дискретных сообщений. Определение скорости передачи информации по разным каналам. Принципы действия устройств синхронизации, особенности кодирования. Классификация систем с обратной связью.

    курсовая работа [478,7 K], добавлен 13.02.2012

  • История развития радиосистем передачи информации. Применение радиотелеметрических систем. Задачи космических РСПИ, технические требования к ним. Состав упрощенной структурной схемы передающей части РСПИ. Особенности работы информационных подсистем.

    реферат [630,1 K], добавлен 10.03.2011

  • Когерентные и некогерентные методы детектирования. Каналы передачи. Оптимальные схемы частотного детектора. Основные параметры считывающих электронных устройств: погрешность, время синхронизации. Назначение и классификация устройств фазирования по циклам.

    контрольная работа [81,6 K], добавлен 01.11.2011

  • Взаимосвязь точности измерения координат цели и эффективности применения радиоэлектронной системы. Методы измерения угловых координат. Точность, разрешающая способность радиолокационных систем. Численное моделирование энергетических характеристик антенны.

    дипломная работа [6,6 M], добавлен 11.06.2012

  • Основные схемы включения операционного усилителя и его характерные свойства. Исследование неинвертирующего и инвертирующего включения данных устройств, усилители переменного тока на их основе. Выпрямители и детекторы сигналов на операционных усилителях.

    курсовая работа [825,0 K], добавлен 19.03.2011

  • Исследование обычной схемы Wi-Fi сети. Изучение особенностей подключения двух клиентов и их соединения. Излучение от Wi-Fi устройств в момент передачи данных. Описания высокоскоростных стандартов беспроводных сетей. Пространственное разделение потоков.

    лекция [139,5 K], добавлен 15.04.2014

  • Основные виды датчиков перемещения, принцип их действия и особенности проектирования. Обзор первичных измерительных преобразователей и цепей. Выбор и обоснование направления проектирования, структурной схемы. Анализ метрологических характеристик.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.05.2017

  • Архитектурные особенности управляющего микроконтроллера. Структура вычислителя угловых положений электропривода на контроллере AVR. Использование модуля USART, входящего в состав микросхемы DD1, для передачи последовательного кода шифрованной команды.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.11.2015

  • Системы передачи извещений - СПИ "Центр", "Комета", "Фобос". Назначение, состав и варианты использования аппаратуры "Атлас". Работа принципиальной схемы линейного комплекта при снятии объекта с охраны. Работа функциональной схемы в режиме "Тревога".

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 21.05.2008

  • Понятие системы передачи Е1, анализ ее структурной схемы и распространение. Общая концепция измерений цифровых систем передачи Е1. Типовые схемы подключения анализаторов к цифровому потоку. Эксплуатационные измерения параметров физического уровня Е1.

    реферат [713,4 K], добавлен 17.11.2010

  • Локальная сеть как группа персональных компьютеров (периферийных устройств), которые объединены между собой высокоскоростным каналом передачи цифровых данных в пределах близлежащих зданий. Сети Ethernet: формирование, история разработки. Сетевые кабели.

    курсовая работа [350,9 K], добавлен 04.12.2012

  • Определение и классификация радиотехнических координаторов. Способы измерения координат и методы пеленгования цели. Измерительная система координат. Радиотехнические координаторы с линейным сканированием. Повышение точности измерения угловых координат.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2009

  • Особенности волоконно-оптических систем передачи. Выбор структурной схемы цифровой ВОСП. Разработка оконечной станции системы связи, АИМ-модуляторов. Принципы построения кодирующих и декодирующих устройств. Расчёт основных параметров линейного тракта.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 20.10.2011

  • Принцип работы приемоиндикатора в режиме измерения. Расчет и построение графиков форм сигналов. Определение напряжённости поля атмосферных шумов в полосе пропускания приёмника. Подсчет ошибок определения места фазовым отсчетам при двух уровнях слежения.

    курсовая работа [537,8 K], добавлен 03.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.