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国家标准《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2020)规范了用于在伺服控制系统、机器人系统、机械工具、 汽车、电力、冶金、纺织、印刷、航空航天、船舶、兵器、电子、冶金、矿山、油田、水利、化工、轻工、建筑等行业广泛应用的旋转变压器在设计工艺和制造及验收过程中的通用测试方法。该标准有利于解决中国国家高端装备制造业长远发展的战略目标,满足中国国内高精度高可靠性旋转变压器市场需求,大幅度提升中国产品研发设计能力和制造技术水平。 2100433B
GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验—第2部分:试验方法—试验J及导则:长霉 GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序—第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2900.26 电工术语—控制电机 |
GB/T 7345-2008 控制电机基本技术要求 GB/T 7346-2015 控制电机基本外形结构型式 GB/T 18211-2017 微电机安全通用要求 JB/T 8162 控制电机包装—技术条件 |
参考资料:
国家标准《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2020)规定了旋转变压器的术语和定义、分类与基本参数、技术要求和试验方法、检验规则、交付准备和用户服务。该标准适用于旋转变压器的设计、制造、检验和验收。
看看上海赢双电机产的旋转变压器但没有旋转编码器的精度高。但抗干扰比旋转编码器要好一些。稳定一些。
旋转变压器种精密角度、位置、速度检测装置适用于所使用旋转编码器旋转变压器场合特别高温、严寒、潮湿、高速、高震等工作场
您好,据我了解旋转变压器的价格在500元左右,旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种丈量视点用的小型交流电动机,用来丈量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子构成。其间定子绕组作为...
前言 |
Ⅰ |
---|---|
1范围 |
1 |
2规范性引用文件 |
1 |
3术语和定义 |
1 |
4分类与基本参数 |
1 |
5技术要求和试验方法 |
11 |
6检验规则 |
45 |
7交付准备 |
48 |
8用户服务 |
49 |
附录A(资料性附录)分类和产品型号 |
50 |
参考文献 |
54 |
参考资料:
标准计划
2018年10月15日,国家标准计划《旋转变压器通用技术条件》(20181706-T-604)下达,项目周期24个月,由中国电器工业协会提出,由TC2(全国微电机标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。
发布实施
2020年12月24日,国家标准《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2020)由中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布。
2021年7月1日,国家标准《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2020)实施。
国家标准《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2020)依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准的结构和编写》(GB/T 1.1-2009)规则起草。
国家标准《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2020)代替《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2007),与《旋转变压器通用技术条件》(GB/T 10241-2007)相比,主要技术变化如下:
增加了XDX、XT、XFD、XBD、XUD、XFS、XBS、XBW、XFW、XFDW、XBDW、XFSW和XBSW型旋转变压器的技术要求及试验方法;
旋转方向增加了从轴伸端视之的规定;
电压矢量图规范为电压向量图;
删除了基准电气零位;
接线端分为标记和强度两部分;
增加了安装配合面的同轴度的技术要求和试验方法;
增加了安装配合端面的垂直度的技术要求和试验方法;
删除了函数误差表达式,增加了函数误差直接读取电压试验方法;
删除了线性误差表达式,增加了线性误差直接读取电压试验方法;
删除了电气误差比例电压梯度法试验方法,增加了电气误差角度指示法及自旋仿真器法试验方法;
将电磁干扰改为电磁兼容;
增加了振动的分装式定、转子固定方法;
增加了冲击的分装式定、转子固定方法;
增加了稳态加速度;
增加了低温试验方法中接线通电方式的规定;
增加了高温试验方法中接线通电方式的规定;
增加了温度变化;
增加了恒定湿热持续时间的规定;
增加了交变湿热;
增加盐雾的持续时间要求;
增加了长霉;
增加了附录A。
主要起草单位:西安微电机研究所、上海赢双电机有限公司、浙江巨龙自动化设备有限公司、深圳市正德智控股份有限公司、厦门扬迈电器有限公司、山东得普达电机股份有限公司、成都微精电机股份公司、杭州江潮电机有限公司。
主要起草人:沈桂霞、凌世茂、陈昭明、李浩、陈耿、王福杰、谢海东、兰玉华。
旋转变压器原理及应用
旋转变压器原理及应用 上海赢双电机有限公司 曲家骐 ⒈概述 ⒈⒈ 旋转变压器的发展 旋转变压器用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用。早期的旋转变压器 用于计算解答装置中,作为模拟计算机中的主要组成部分之一。其输出,是随转子转角作某种 函数变化的电气信号,通常是正弦、余弦、线性等。这些函数是最常见的,也是容易实现的。 在对绕组做专门设计时,也可产生某些特殊函数的电气输出。但这样的函数只用于特殊的场合, 不是通用的。 60 年代起,旋转变压器逐渐用于伺服系统,作为角度信号的产生和检测元件。三 线的三相的自整角机,早于四线的两相旋转变压器应用于系统中。所以作为角度信号传输的旋 转变压器,有时被称作四线自整角机。随着电子技术和数字计算技术的发展,数字式计算机早 已代替了模拟式计算机。所以实际上,旋转变压器目前主要是用于角度位置伺服控制系统中。 由于两相的旋转变压器比自整角机更容易提高
旋转变压器数据融合与误差补偿的FPGA实现
为提高双通道多极旋转变压器测角系统的精度,提出了基于查表原理的粗、精通道测角数据融合方法。该方法降低了数据融合技术对粗通道旋转变压器原始测角精度的要求,并针对融合后测角误差曲线建立了基于三角函数拟合的误差补偿函数,在FPGA中实现了数据融合和误差补偿的快速计算,且搭建了双通道多极旋转变压器标定实验平台。
1987年2月19日,《合页通用技术条件》发布。
1987年10月1日,《合页通用技术条件》实施。
为了减少减速器齿轮间隙造成的非线性误差,可采用电气变速式双通道测角系统,即采用多极旋转变压器。它是在一个机体内安装单极和多极两台旋转变压器,而共用一根轴。用单极变压器组成粗通道系统,多极旋转变压器组成精通道系统。这样既能提高精度又能简化结构 。
旋转变压器的结构和两相绕线式异步电机的结构相似,可分为定子和转子两大部分。定子和转子的铁心由铁镍软磁合金或硅钢薄板冲成的槽状心片叠成。它们的绕组分别嵌入各自的槽状铁心内。定子绕组通过固定在壳体上的接线柱直接引出。转子绕组有两种不同的引出方式。根据转子绕组两种不同的引出方式,旋转变压器分为有刷式和无刷式两种结构形式。
图1是有刷式旋转变压器。它的转子绕组通过滑环和电刷直接引出,其特点是结构简单,体积小,但因电刷与滑环是机械滑动接触的,所以旋转变压器的可靠性差,寿命也较短。
图1 有刷式旋转变压器
图2 无刷式旋转变压器
图2是无刷式旋转变压器。它分为两大部分,即旋转变压器本体和附加变压器。附加变压器的原、副边铁心及其线圈均成环形,分别固定于转子轴和壳体上,径向留有一定的间隙。旋转变压器本体的转子绕组与附加变压器原边线圈连在一起,在附加变压器原边线圈中的电信号,即转子绕组中的电信号,通过电磁耦合,经附加变压器副边线圈间接地送出去。这种结构避免了电刷与滑环之间的不良接触造成的影响,提高了旋转变压器的可靠性及使用寿命,但其体积、质量、成本均有所增加。
常见的旋转变压器一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式。两极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极,四极绕组则有两对磁极,主要用于高精度的检测系统。除此之外,还有多极式旋转变压器,用于高精度绝对式检测系统。