一方面,一台圆形电机,圆周机械角度恒等于360°,而其电角度的大小则与极对数p有关,圆周总的电角度为p*360°。从这一概念来看,多极旋变(精机)已将有限的机械角度放大了p倍,即在精机有励磁的情况下,即使定、转子之间仅有微小的相对角度位移,其输出电信号的幅值也会有显著变化,这就提高了机械角位移的分辨力。
另一方面,从微分学概念来看,任何一个圆可理解为由若干非常短的线段组成,多极旋变的极对数越大,受齿、槽、气隙不均等因素的影响就越小,就可以达到非常高的角位移精度,即工艺误差、磁路不对称会随旋变极对数的增大而被分割。极对数越大,误差分割得越小,多极旋变的精度也就越高。
前面介绍了采用电磁增角法提高旋变精度的原理,在实际工作中也可用机械增角法提高旋变精度。即用齿轮增速原理将两台同型号1对极旋变啮合起来,类似一台双通道多极旋变,称为机械增角旋变,早期应用的就是这种结构形式的多极旋变。其中,低速主动轮旋变类似目前双通道多极旋变的粗机,高速从动轮旋变类似于精机,增速比等效于极对数。在忽略齿轮分度和啮合误差影响的前提下,机械增角旋变的分辨力可随增速比n提高n倍,精度也可随之提高。
Phoenix Contact Leiterplattenst?eckverbinder MC 1,5/12-S
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