Линейной индуктосин Советский патент 1976 года по МПК G01B7/00 H02K24/00 

Описание патента на изобретение SU516082A1

Выходная э.д. с. линейного индуктосина с многозаходной обмоткой определяется из соотношения

ка кЬ (J-o/p/-sIn.sin.Р(

X

вых.фазы -

va

sin

VTtO

X

slnгде p-o - магнитная проницаемость вакуума; /р - расчетное значение тока в первичной

обмотке;

f - частота питающего напряжения; V - порядковый номер гармонической составляюгцей;

т - ширина полюсного деления обмоток; 2а и 2в - ширина проводников первичной и

вторичной обмоток соответственно; а - угловая ширина проводника первичной обмотки;

Яф - рабочее число пар полюсов вторичной обмотки;

б - величина воздушного зазора; q - число проводников на полюс и фазу.

Выражение для выходной э.д. с. многозаходного индуктосина отличается от выражения для выходной э. д. с. однозаходного индуктосина наличием коэффициента увеличения трансформации

Я

sin-

ATv - ;;;7 ПрИЧеМ « 180 ЭЛ. Г рЭД

sin(K-,q-K),

чад

sln SU1 -

где Ко.. --коэффициент раопре. а

sln -

деления обмотки).

Коэффициент К.-, всегда больше единицы.

С другой стороны, погрешность от высших пространственных гармоник у индуктосина с многозаходной обмоткой (Дф,) меньше, чем

погрешность от высших гармоник у индуктосина с однозаходной обмоткой (:Дф,„).

Наибольший уровень выходного сигнала может быть получен в случае выполнения числа витков на полюс и фазу q больше, чем первичной 1. Это объясняется тем, что с ростом

92 выходной сигнал растет в результате увеличения коэффициента трансформации. Увеличение q также приводит к увеличению выходного сигнала, однако увеличение 171 связано с необходимостью уменьшить ширину проводников первичной обмотки 9, а следовательно, величину первичного тока (из-за перегрева обмоток). Это приводит к снижению уровня выходного сигнала. Уменьшение ширины проводников вторичной обмотки 10 до единиц и десятков микрометра, как правило, не приводит к уменьшению выходного сигнала, так как в большинстве случаев вторичная обмотка индуктосина работает на нагрузку, обладаюшую высоким сопротивлением, и в ней протекают малые токи. Поэтому часто целесообразно увеличивать qz до величины, определяемой разрешающей способностью технологического способа изготовления обмоток.

Вторичная обмотка 10 (см. фиг. 2) выполнена в виде системы непересекающихся последовательно соединенных прямоугольных концентрических катушек по типу прямоугольного соленоида, а первичная обмотка 9 - многозаходной, состоящей из последовательно соединенных секций, расположенных в одной плоскости. Чередование токов (показано стрелками на фиг. 2) в обмотках достигается

тем, что Ti этом случае выходные э. д. с. в каждом проводнике вторичной обмотки действуют согласно. Такое решение позволяет совместно использовать указанные выше два различных типа многозаходной обмотки при большом

числе витков, благодаря чему упрощается конструкция печатных обмоток. При э.д. с. в проводниках вторичной обмотки 10 направлены не согласно. Так, при , что часто встречается в известных конструкциях

индуктосина, в предлагаемом индуктосине имеет место встречное направление э.д. с. в проводниках вторичной обмотки 10, в результате чего отсутствует выходной сигнал.

Формула изобретения

Линейный индуктосин, содержащий подвижную и неподвижную линейки с первичной

и вторичной обмотками, отличающийся тем, что, с целью повышения точности работы устройства, в нем первичная и вторичная обмотки выполнены многозаходными с последовательно соединенными секциями, расположенными в одной плоскости, причем величина полюсного деления первичной обмотки вдвое меньше обмоточного шага вторичной обмотки.

V

C-Vr

Ъ- J

::

. -fr

Похожие патенты SU516082A1

название год авторы номер документа
Индуктосин 1976
  • Корицкий Андрей Владимирович
  • Игнатов Виктор Александрович
  • Мордвинов Владимир Александрович
  • Королева Татьяна Дмитриевна
  • Кожевников Михаил Владимирович
  • Жижин Михаил Иванович
SU752647A1
ОБМОТКА СТАТОРА ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2012
  • Беляев Евгений Фролович
  • Ташкинов Анатолий Александрович
  • Цылев Павел Николаевич
RU2508593C1
СИНУСНАЯ ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 1991
  • Завгородний В.Д.
  • Снитков И.Ф.
  • Харчишин Б.М.
  • Черников В.И.
RU2013845C1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 2008
  • Кириллов Николай Петрович
  • Сова Александр Николаевич
  • Комаров Александр Иванович
  • Исматулин Рушан Гаярович
RU2353014C1
ТРАНСФОРМАТОР ИНВЕРТОРА 2001
  • Кириллов Н.П.
  • Матвеев С.С.
  • Березов В.В.
  • Рулев А.С.
RU2192065C1
Способ контроля качества печатной обмотки индуктосина 1983
  • Любавин Александр Ильич
  • Прохоров Валерий Николаевич
  • Каштанов Михаил Филиппович
SU1138766A1
Синусно-косинусный вращающийся трансформатор 1985
  • Левин Николай Николаевич
  • Смирнов Вадим Дмитриевич
  • Якушков Александр Владимирович
SU1406696A1
Двухслойная статорная обмотка для механизированной укладки 1990
  • Завгородний Виктор Дмитриевич
SU1757026A1
ТРЁХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ОДНОФАЗНЫХ 2017
  • Квасов Евгений Геннадиевич
  • Кириллов Николай Петрович
  • Маракулин Юрий Владимирович
  • Полянский Владимир Иванович
RU2656878C1
Преобразователь перемещений 1978
  • Артюхов Евгений Алексеевич
  • Геравкер Григорий Львович
SU763670A1

Иллюстрации к изобретению SU 516 082 A1

Реферат патента 1976 года Линейной индуктосин

Формула изобретения SU 516 082 A1

SU 516 082 A1

Авторы

Корицкий Андрей Владимирович

Игнатов Виктор Александрович

Мордвинов Владимир Александрович

Юдин Николай Александрович

Алексеев Виктор Сергеевич

Адаскин Семен Израилович

Дьяконов Геннадий Вениаминович

Даты

1976-05-30Публикация

1974-01-03Подача