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德國霍伯納HUBNER測速電機現貨?
測速發電機是輸出電動勢與轉速成比例的微特電機。測速發電機的繞組和磁路經精確設計,其輸出電動勢E和轉速n成線性關系,即E=Kn,K是常數。改變旋轉方向時輸出電動勢的極性即相應改變。在被測機構與測速發電機同軸聯接時,只要檢測出輸出電動勢,就能獲得被測機構的轉速,故又稱速度傳感器。
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測速發電機輸出的信號(電壓值或頻率)與轉速成正比例關系, 某些測速發電機的輸出信號還能反映轉向。測速發電機廣泛用于各種速度或位置控制系統,在自動控制系統中作為檢測速度的元件,以調節電動機轉速或通過反饋來提高系統穩定性和精度; 在解算裝置中可作為微分、積分元件,也可作為加速或延遲信號用, 或用來測量各種運動機械在擺動或轉動以及直線運動時的速度。
測速發電機廣泛用于各種速度或位置控制系統。在自動控制系統中作為檢測速度的元件,以調節電動機轉速或通過反饋來提高系統穩定性和精度;在解算裝置中可作為微分、積分元件,也可作為加速或延遲信號用或用來測量各種運動機械在擺動或轉動以及直線運動時的速度。測速發電機分為直流和交流兩種。
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直流測速發電機有永磁式和電磁式兩種。其結構與直流發電機相近。永磁式采用高性能*磁鋼勵磁,受溫度變化的影響較小,輸出變化小,斜率高,線性誤差小。這種電機在80年代因新型永磁材料的出現而發展較快。電磁式采用他勵式,不僅復雜且因勵磁受電源、環境等因素的影響,輸出電壓變化較大,用得不多。
用永磁材料制成的直流測速發電機還分有限轉角測速發電機和直線測速發電機。它們分別用于測量旋轉或直線運動速度,其性能要求與直流測速發電機相近,但結構有些差別。
測速發電機結構
直流測速發電機 采用直流電機結構的測速發電機,其輸出直流電壓的大小正比于轉速,極性與轉向有關。直流測速發電機按勵磁方式可分為電磁式和永磁式。按電樞結構不同可分為有槽電樞、無槽電樞、空心電樞和圓盤式印制繞組電樞。電磁式采用他勵式,不僅復雜而且輸出電壓變化較大,用得不多。永磁式的定子用高性能*磁鋼構成,輸出電壓變化小,受溫度變化的影響小,線性誤差小,輸出斜率(在規定條件下,單位轉速產生的輸出電壓)高。永磁式測速發電機在20世紀80年代因新型永磁材料的出現而發展較快。永磁式有槽電樞的直流測速發電機應用較多。永磁式低速直流測速發電機的工作轉速可低達每分鐘十轉或數百轉以下,或有較高的輸出斜率。無刷直流測速發電機是沒有電刷和換向器結構, 由電機和電子電路結合的測速發電機。
測速發電機原理
直流測速發電機的工作原理與直流發電機相同。在恒定磁場下,旋轉的電樞導體切割磁通,就會在電刷間產生感應電動勢。空載時,電機的輸出電壓與轉速成正比。負載時,由于負載電阻、電樞電阻和電刷接觸電阻引起的電壓降,溫度變化、磁極和電樞的磁滯及渦流的影響,電樞反應、齒槽效應以及換向過程對感應電動勢瞬時值的影響等,使電機輸出特性[輸出電壓U與轉速n的關系, 即U=f(n)]的線性度變差;電刷與換向器的接觸壓降導致產生不靈敏區。