1. 自整角机在控制系统中的作用
在供电系统中,纯电阻电路产生有功功率,由于有功功率的电流与电压是同相位关系,所以有功是不需要补偿的。
在电网中,由于有太多的感性负载(如电动机,节能灯、电脑、空调等),这些感性负载的电流与电压是不同相位的,电流与电压存在着一个相位差角,我们把这个差角的余弦函数叫功率因数cosφ。如果cosφ=1,那么,系统提供的就都是有功功率,这是我们所希望的。而感性负载的自然功率因数是很低的,一般在0.5至0.7之间甚至更低,cosφ=0.5的含义是变压器提供的总功率S只有50%做了有功转换,而其它的50%在负载与变压器间流动(无功功率在系统中只占有不消耗)。提高cosφ的功效之一,就是能够提高系统有功功率的利用率。
所以,无功补偿就是围绕提高cosφ进行的,其方法目前有:1)同步电动机(自整角机)补偿。2)并联电容器无功补偿装置补偿(含电容柜补偿、SVC补偿)。
2. 控制式自整角机和力矩式自整角机的区别
根据控制电机在自动控制系统中的作用,可以分为执行元件和测量元件两类:
执行元件:包括直流伺服电机、交流伺服电机、步进电动机和力矩式自整角接收机等。这些控制电机的任务是将电信号转换成轴上的角速度、先速度和角位移,并带动控制对象运动。因向控制对象输出机械功率、所以此类控制电机又称功率元件。
测量元件:包括直流测速发电机、交流测速发电机、控制式自整角机等。这些电机的任务是机械转速、转角和转角差转换成电压信号。一般在自动控制系统中作为敏感元件和校正元件使用。由于它们能够测量机械转速、转角和转角差,所以称为测量元件。因为它们是把机械量转换成电压信号送入自动控制系统中,所以也称为信号元件。
3. 简述控制式自整角机工作原理
1.把做风向标所需的材料和工具准备好。
2.把几根吸管的尖全部剪掉。在一根粗吸管上剪下一寸长的一段。把这根一寸长的吸管的一端,从中间竖着剪开半寸长的裂口。
3.把这个裂口打开,包裹在另一根粗吸管中间,用胶带粘好。
4.用裁纸刀劈开一个一公分大的裂口。把另一根完整的细吸管,穿过这两根小吸管中间劈开的口子,两根小吸管就串在长的细吸管上了。然后在长吸管的下方。
5.把口子分开,按在小碗上,用胶带跟小碗粘在一起,它就立在小碗上了。套在第12步竖着的细吸管上,风向标的骨架就做好了,6.下面来做箭头和四个方向牌。先用瓶盖在硬纸板上画出四个圆。在圆里,用英文字母标出四个方向。然后把四个圆剪下来。7.画四条斜线,画出方向标前面的那个箭头。用彩笔涂上颜色。8.然后用剪刀剪成一大一小两个箭头。把四个方向牌和这两个箭头分别插在架子上的裂口里。一个漂亮的能转动的方向标就做完了。扩展资料:在风力的作用下,风向标绕铅直轴旋转,使风尾摆向下风方向,头部指向风的来向。风向标感应的风向必须传递到地面的指示仪表上,以电触点式最为简单,但一般只能作到每一个方位(22.5°)有一个触点。精确的方法有自整角机和光电码盘。风向标的箭头永远指向风的来源,其原理其实非常简单:箭尾受风面积比箭头大,若箭头及箭尾均受风,箭尾必会被风推后,使箭头移往风的来源。风向标装置於高杆子上,为使风向纪录更准确须於杆底用指南针测定10秒的风向(当时风向须稳定)。风向标装置于高杆子上,为使风向纪录更准确,须于杆底用指南针测定10秒的风向(当时风向须稳定)。
4. 控制式自整角机的工作原理
原理如下
在基于单片机组成的轴角数字转换电路中,由自整角机(或旋转变压器)发送来的信号必须经过正余弦变压器转换为含有轴角信息的正余弦角度信号。正余弦变压器可以用电磁式实现,也可以用运放组成的高精度电子式正余弦变压器实现。由于电磁式变压器采用的磁性材料的非线性,导致其精度不可能做得很高,因此,目前多采用电子式正余弦变压器。
电子式正余弦变压器的两路输出为1:
式中: EO为正弦、余弦绕组输入电压的最大值;ω为输出信号的载波频率,即激励电压的角频率;θ为转动的机械角度;K为比例系数。
正余弦变压器输出的信号是以模拟信号表示的机械轴角θ,在数字随动系统中,需将机械轴角θ转换成数字角φ。
信号VS、VC在峰值区间进行同步采样和保持,经A/D转换器后变成与电压成正比的数字量,依据式④进行反正切运算,即可解算出数字角φ。
5. 自整角机结构
在现代高速动力发展的今天,人们不仅仅希望体验到是的舒适和享受,而且更多的希望得到是安全。传感器技术的发展会给人们生活交通带来更多的安全。接下来,这边和分享一下什么是位移传感器和他到底由什么原理组成。
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。位移传感器的工作原理,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
总结:相信阅读了上面的内容之后,应该对于什么是位移传感器和他有什么样工作原理的已经有所了解,现在,交通运输的发展离不开检测技术,而仪器仪表以及传感器技术才是检测技术的核心。
6. 自整角机中失调角的定义
主要有8个参数。
1)、步进电机的相数:是指电机内部的线圈组数,目前常用的有两相、三相、五相步进电机。
2)、拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态,用m表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数。
3)、保持转矩:是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。
4)、步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移。
5)、定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩。
6)、失步:电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。
7)、失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决的。
8)、运行矩频特性:电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线。
7. 自整角机在控制系统中的作用有哪些
称为位移传感器,又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。
按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广。