老式超速开关结构相对比较简单,超速开关随着电机一起转动,当电机转速达到超速开关动作值时,螺栓帽在自身离心力的作用下,通过压缩弹簧径向运动撞击其弧形弹性触点,从而使超速开关断开连接,此开关需手动复位开关。
随着时代的发展,新式超速开关一般配备自动复位开关。超速开关随电机一起转动,当电机转速达到超速开关动作值时,弹珠在自身离心力作用下作径向运动,挤压锥盘。锥盘在弹珠的压力下向轴向运动,锥盘轴向移动一定距离后,使得锥盘的顶锥和双向开关的控制触点接触,从而使超速开关动作,常开触点变成常闭触点,常闭触点变成常开触点。测速电机
测速发电机输出的信号(电压值或频率)与转速成正比例关系, 某些测速发电机的输出信号还能反映转向。测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统,在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度; 在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用, 或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。 [1]
测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统。在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度;在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。测速发电机分为直流和交流两种。
直流测速发电机 采用直流电机结构的测速发电机,其输出直流电压的大小正比于转速,极性与转向有关。直流测速发电机按励磁方式可分为电磁式和永磁式。按电枢结构不同可分为有槽电枢、无槽电枢、空心电枢和圆盘式印制绕组电枢。电磁式采用他励式,不仅复杂而且输出电压变化较大,用得不多。永磁式的定子用高性能**磁钢构成,输出电压变化小,受温度变化的影响小,线性误差小,输出斜率(在规定条件下,单位转速产生的输出电压)高。永磁式测速发电机在20世纪80年代因新型永磁材料的出现而发展较快。永磁式有槽电枢的直流测速发电机应用较多。永磁式低速直流测速发电机的工作转速可低达每分钟十转或数百转以下,或有较高的输出斜率。无刷直流测速发电机是没有电刷和换向器结构, 由电机和电子电路结合的测速发电机。直流测速发电机的工作原理与直流发电机相同。在恒定磁场下,旋转的电枢导体切割磁通,就会在电刷间产生感应电动势。空载时,电机的输出电压与转速成正比。负载时,由于负载电阻、电枢电阻和电刷接触电阻引起的电压降,温度变化、磁极和电枢的磁滞及涡流的影响,电枢反应、齿槽效应以及换向过程对感应电动势瞬时值的影响等,使电机输出特性[输出电压U与转速n的关系, 即U=f(n)]的线性度变差;电刷与换向器的接触压降导致产生不灵敏区。阻尼型测速发电机是具有较高的堵转理论加速度值和较低的零速输出电压 (转速等于零时输出绕组两端产生的电压为零速输出电压,它是转子位置的函数)的异步测速发电机。比率型测速发电机是速敏输出电压(输出电压中为速度函数的基波输出电压分量。它在数值上等于在相同转速和试验条件下, 按两个旋转方向所测得的基波输出电压之和的1/2) 对零速输出之比较高,转子转动惯量较低,整个速度范围内输出电压线性度较高的异步测速发电机。积分型测速发电机是输出电压随温度变化偏差小、加热时间短的异步测速发电机, 通常具有温度控制和补偿网络。同步测速发电机 采用同步电机结构, 输出交流电压的幅值和频率均与转速成正比的测速发电机。同步测速发电机又分为永磁式、感应子式和脉冲式。永磁式不需要励磁电源,转子为永磁励磁,具有结构简单易于维修的优点,但极数比较少,用二极管整流后纹波比较大,滤波比较困难。感应子式按定、转子之间可变磁阻效应产生感应电动势原理工作,极数比较多,整流后纹波比较小且便于滤波,但结构复杂维修困难。以上两种测速发电机既可用输出电压的幅值去反映转速,也可用输出电压的频率去代表转速。前者是模拟量,需要整流和滤波;后者是数字量,可以直接输入微处理机。如果将幅值和频率合起来使用,就有可能实现高灵敏度的转速检测,但不能判别旋转方向,这一点不如直流测速发电机。脉冲式以脉冲频率作为输出信号,可以直接输入微处理机, 是测速码盘中每转发出脉冲数较少的一种。由于其结构简单,坚固耐用,可以判别旋转方向,20世纪90年代后期随着数字技术的发展被广泛应用。????
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RADIO-ENERGIE 电机 type:RE0444 NIB 0.06 EG MAX
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RADIO-ENERGIE 编码器带超速开关 I10F-12-5533-1024-BR-A+SP-1370+CP14l2.1-12.2.1-14
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老式超速开关结构相对比较简单,超速开关随着电机一起转动,当电机转速达到超速开关动作值时,螺栓帽在自身离心力的作用下,通过压缩弹簧径向运动撞击其弧形弹性触点,从而使超速开关断开连接,此开关需手动复位开关。
随着时代的发展,新式超速开关一般配备自动复位开关。超速开关随电机一起转动,当电机转速达到超速开关动作值时,弹珠在自身离心力作用下作径向运动,挤压锥盘。锥盘在弹珠的压力下向轴向运动,锥盘轴向移动一定距离后,使得锥盘的顶锥和双向开关的控制触点接触,从而使超速开关动作,常开触点变成常闭触点,常闭触点变成常开触点。测速电机
测速发电机输出的信号(电压值或频率)与转速成正比例关系, 某些测速发电机的输出信号还能反映转向。测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统,在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度; 在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用, 或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。 [1]
测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统。在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度;在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。测速发电机分为直流和交流两种。
直流测速发电机 采用直流电机结构的测速发电机,其输出直流电压的大小正比于转速,极性与转向有关。直流测速发电机按励磁方式可分为电磁式和永磁式。按电枢结构不同可分为有槽电枢、无槽电枢、空心电枢和圆盘式印制绕组电枢。电磁式采用他励式,不仅复杂而且输出电压变化较大,用得不多。永磁式的定子用高性能**磁钢构成,输出电压变化小,受温度变化的影响小,线性误差小,输出斜率(在规定条件下,单位转速产生的输出电压)高。永磁式测速发电机在20世纪80年代因新型永磁材料的出现而发展较快。永磁式有槽电枢的直流测速发电机应用较多。永磁式低速直流测速发电机的工作转速可低达每分钟十转或数百转以下,或有较高的输出斜率。无刷直流测速发电机是没有电刷和换向器结构, 由电机和电子电路结合的测速发电机。直流测速发电机的工作原理与直流发电机相同。在恒定磁场下,旋转的电枢导体切割磁通,就会在电刷间产生感应电动势。空载时,电机的输出电压与转速成正比。负载时,由于负载电阻、电枢电阻和电刷接触电阻引起的电压降,温度变化、磁极和电枢的磁滞及涡流的影响,电枢反应、齿槽效应以及换向过程对感应电动势瞬时值的影响等,使电机输出特性[输出电压U与转速n的关系, 即U=f(n)]的线性度变差;电刷与换向器的接触压降导致产生不灵敏区。阻尼型测速发电机是具有较高的堵转理论加速度值和较低的零速输出电压 (转速等于零时输出绕组两端产生的电压为零速输出电压,它是转子位置的函数)的异步测速发电机。比率型测速发电机是速敏输出电压(输出电压中为速度函数的基波输出电压分量。它在数值上等于在相同转速和试验条件下, 按两个旋转方向所测得的基波输出电压之和的1/2) 对零速输出之比较高,转子转动惯量较低,整个速度范围内输出电压线性度较高的异步测速发电机。积分型测速发电机是输出电压随温度变化偏差小、加热时间短的异步测速发电机, 通常具有温度控制和补偿网络。同步测速发电机 采用同步电机结构, 输出交流电压的幅值和频率均与转速成正比的测速发电机。同步测速发电机又分为永磁式、感应子式和脉冲式。永磁式不需要励磁电源,转子为永磁励磁,具有结构简单易于维修的优点,但极数比较少,用二极管整流后纹波比较大,滤波比较困难。感应子式按定、转子之间可变磁阻效应产生感应电动势原理工作,极数比较多,整流后纹波比较小且便于滤波,但结构复杂维修困难。以上两种测速发电机既可用输出电压的幅值去反映转速,也可用输出电压的频率去代表转速。前者是模拟量,需要整流和滤波;后者是数字量,可以直接输入微处理机。如果将幅值和频率合起来使用,就有可能实现高灵敏度的转速检测,但不能判别旋转方向,这一点不如直流测速发电机。脉冲式以脉冲频率作为输出信号,可以直接输入微处理机, 是测速码盘中每转发出脉冲数较少的一种。由于其结构简单,坚固耐用,可以判别旋转方向,20世纪90年代后期随着数字技术的发展被广泛应用。????