Сделай Сам Свою Работу на 5

Индикаторный режим работы сельсинов





Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий.

Кафедра: ”Электромеханики”.

Практическая работа №5

Тема: Исследование сельсинных передач.

Выполнил: Зинченко Михаил Андреевич.
Студент группы: Р-12.
Предмет: Автоматика.

Преподаватель: Костин Алексей Владимирович.

Москва 2014


Цель работы

 

Изучение устройства и работы сельсинов.

Основные теоретические положения

В настоящее время в различных отраслях промышленности и схемах автоматического управления и регулирования, а также в следящих системах широкое применение получили индукционные схемы синхронной связи, под которыми понимают совокупность устройств, служащих для измерения и передачи на расстояние угловых перемещений двух или нескольких валов, не связанных механически между собой. Применяемые в индукционных системах в качестве датчиков и приемников микромашины получили название сельсинов.

Обмотка датчика и приемника 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 трехфазные и однофазные. Трехфазные сельсины применяют при относительно больших мощностях. Конструктивно их выполняют как обычные трехфазные асинхронные двигатели с фазным ротором.

У однофазных сельсинов обмотки возбуждения, как правило, однофазные, а обмотки синхронизации выполняют по типу трехфазных обмоток, которые сдвинуты пространственно на 120 о и соединены в звезду.

Из контактных сельсинов наибольшее распространение получили сельсины с явнополюсной магнитной системой. Обмотку возбуждения ОВ выполняют сосредоточенной и ее располагают как на полюсах статора (рис. 9.1), так и на полюсах ротора (рис. 9.2) в соответствии с этим различное расположение имеет и обмотка синхронизации ОС, которую выполняют распределенной.

 

Рис. 9.1 Схема конструкции сельсина: а) с обмоткой возбуждения на явнополюсном статоре; б) с обмоткой возбуждения на явнополюсном роторе

 

С точки зрения характеристик системы безразлично, где расположена обмотка возбуждения: на статоре или на роторе. Однако в сельсинах с обмоткой возбуждения на статоре в цепи обмотки синхронизации находятся три скользящих контакта. В сельсинах с обмоткой возбуждения на роторе число скользящих контактов уменьшается до двух.



Существенный недостаток контактных сельсинов – наличие скользящих контактов, снижающих их надежность. При слабом нажатии на токосъемные щетки переходные сопротивления контактов получаются большими и неодинаковыми, что приводит к увеличению погрешности передачи. Если повышать нажатие на щетки, контакт улучшается, но растет момент трения, что в свою очередь приводит к увеличению погрешности передачи угла, к быстрому износу контактов. Ввиду этого в настоящее время широко распространены бесконтактные сельсины.

К достоинствам сельсинных систем можно отнести:

1) отсутствие искровой коммуникации при работе;

2) высокую точность (ошибка не выше 2,5° для машин низшего класса);

3) плавность отработки приемником поворота датчика;

4) однотипность датчиков и приемников.

 

Индикаторный режим работы сельсинов

 

Индикаторный режим применяют для дистанционной передачи угла поворота, а также других величин, преобразованных предварительно в угловое перемещение. В индикаторном режиме однофазные обмотки возбуждения включают в общую однофазную цепь переменного тока, а трех фазные обмотки синхронизации соединяют между собой одноименными выводами
(рис. 9.3). Между сельсином датчиком и сельсином-приемником имеются только электрические связи.



Переменный ток, протекающий по однофазным обмоткам возбуждения, создает в обмотках сельсина-датчика СД и сельсина-приемника СП пульсирующие магнитные потоки Ф, индуцирующие ЭДС в обмотках синхронизации СД и СП, действующие значения которых определяются по формулам:

 

(9.1)

(9.2)

(9.3)

где ЕД – э.д.с. сельсина-датчика; ЕП – э.д.с. сельсина-приемника в соответствующих фазах вторичных обмоток; Еm – максимальное значение ЭДС, индуцируемое в фазной обмотке при совпадении магнитного потока обмотки возбуждения с осью фазной обмотки; qД – угол между осью фазной обмотки и направлением магнитного потока возбуждения сельсина-датчика; q П – аналогичный угол сельсина-приемника.

При согласованном положении роторов обоих сельсинов (СД и СП), то есть при равенстве углов qД =qП в одинаковых фазах будут индуцироваться равные ЭДС. Эти ЭДС уравновешивают друг друга, так как обмотки синхронизации сельсина-датчика и сельсина-приемника включены встречно. Следовательно, тока в обмотках синхронизации сельсинов при qД =qП не будет и роторы обоих сельсинов будут неподвижны.

При повороте ротора сельсина-датчика на угол qД >qП в обмотках синхронизации сельсина-датчика и сельсина-приемника возникнут токи (пренебрегая малым сопротивлением проводов связи):

 

(9.4)

где ZФ – сопротивление каждой фазной обмотки сельсина; DЕ – результрующая ЭДС (=ЕПЕД).

 

Рис. 9.3. Схема индикаторной связи однофазных сельсинов

 

Эти токи, протекая по обмоткам синхронизации сельсина-приемника, создают соответствующие магнитные потоки которые, взаимодействуя с магнитным потоком обмотки возбуждения, обусловят возникновение вращающего синхронизирующего момента МС этот момент повернет ротор сельсина-приемника на угол qП, а величина его является функцией угла рассогласования

(9.5)

 

где ММАКС – максимальный момент сельсина, определяемый его параметрами; - угол рассогласования.

Моментно-угловая зависимость (9.5) является статической характеристикой сельсинной пары, работающей в индикаторном режиме. Определение ее – одна из задач настоящей лабораторной работы.

Более мощные сельсины, имеющие больший ММАКС будут более точными. Для конкретного сельсина точность дистанционной передачи угла зависит от момента трения и нагрузки на валу сельсина-приемника.

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.