| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
J52XFW975B
วินดับเบิ้ล
พารามิเตอร์หลัก (ตอนที่ 1)
| แบบอย่าง | J52XFW975BL | J52XFDW9752 | J52XFDW9753 | J52XFDW9754 | J52XFDW9755 |
| เสาคู่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กระแสสลับ 7 Vrms | กระแสสลับ 7 Vrms | กระแสสลับ 7 Vrms | กระแสสลับ 7 Vrms | กระแสสลับ 7 Vrms |
| ความถี่อินพุต | 10,000 เฮิรตซ์ | 10,000 เฮิรตซ์ | 10,000 เฮิรตซ์ | 10,000 เฮิรตซ์ | 10,000 เฮิรตซ์ |
| อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% |
| ความแม่นยำ | สูงสุด ±10' | สูงสุด ±10' | สูงสุด ±10' | สูงสุด ±10' | สูงสุด ±10' |
| การเปลี่ยนเฟส | 9° ±3° | 9° ±3° | 7° ±3° | 4° ±3° | 0° ±10° |
| ความต้านทานอินพุต | (120 ±18) โอห์ม | (175 ±27) โอห์ม | (170 ±26) โอห์ม | (90 ±14) โอห์ม | (85 ±13) โอห์ม |
| �ม้อแปลงไฟฟ้าแบบหมุนที่ใช้สำหรับวัดองศาการหมุน โดยพื้นฐานแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์อะนาล็อกที่แปลงการเคลื่อนที่ทางกลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบอะนาล็อก ซึ่งสามารถตีความเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงมุมได้ โครงสร้างพื้นฐานของรีโซลเวอร์ประกอบด้วยโรเตอร์และสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละตัวมีขดลวด เมื่อใช้สัญญาณอ้างอิง AC กับขดลวดของโรเตอร์ (หรือสเตเตอร์ ขึ้นอยู่กับประเภท) จะเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในขดลวดสเตเตอร์เป็นสัดส่วนกับไซน์และโคไซน์ของมุมของโรเตอร์ สัญญาณเอาท์พุตเหล่านี้ให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ | (360 ±54) โอห์ม | (490 ±74) โอห์ม | (577 ±87) โอห์ม | (530 ±80) โอห์ม | (1650 ±248) โอห์ม |
| ความเป็นฉนวน | AC 500 Vrms 1 นาที | ||||
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 250 MΩ | ||||
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 20,000 รอบต่อนาที | 15,000 รอบต่อนาที | 12,000 รอบต่อนาที | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ถึง +155°C | ||||
พารามิเตอร์หลัก (ตอนที่ 2)
| แบบอย่าง | J52XFW575 |
| เสาคู่ | 1 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กระแสสลับ 7 Vrms |
| ความถี่อินพุต | 5,000 เฮิรตซ์ |
| อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง | 0.5 ±10% |
| ความแม่นยำ | ±12' (พีพี) |
| การเปลี่ยนเฟส | 0° ±3° |
| ความต้านทานอินพุต | (130 ±26) โอห์ม |
| �ม้อแปลงไฟฟ้าแบบหมุนที่ใช้สำหรับวัดองศาการหมุน โดยพื้นฐานแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์อะนาล็อกที่แปลงการเคลื่อนที่ทางกลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบอะนาล็อก ซึ่งสามารถตีความเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงมุมได้ โครงสร้างพื้นฐานของรีโซลเวอร์ประกอบด้วยโรเตอร์และสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละตัวมีขดลวด เมื่อใช้สัญญาณอ้างอิง AC กับขดลวดของโรเตอร์ (หรือสเตเตอร์ ขึ้นอยู่กับประเภท) จะเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในขดลวดสเตเตอร์เป็นสัดส่วนกับไซน์และโคไซน์ของมุมของโรเตอร์ สัญญาณเอาท์พุตเหล่านี้ให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ | (500 ±100) โอห์ม |
| ความเป็นฉนวน | AC 500 Vrms 1 นาที |
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 250 MΩ |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 20,000 รอบต่อนาที |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ถึง +155°C |
เสาคู่ในรีโซลเวอร์
รีโซลเวอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบด้วยขดลวดและแกนแม่เหล็ก จำนวนคู่ขั้วเป็นพารามิเตอร์วิกฤตที่แสดงถึงอัตราส่วนของจำนวนขั้วในขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงภายในตัวแก้ไข ตัวเลขนี้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงและความสามารถในการถ่ายโอนพลังงาน จำนวนคู่ขั้วที่มากขึ้นทำให้สามารถใช้ขดลวดและแกนที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานที่เท่ากัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอาจลดขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์ได้
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
องค์ประกอบหลายอย่างอาจส่งผลต่อจำนวนคู่ขั้วในตัวรีโซลเวอร์:
ขนาดและวัสดุแกน: ขนาดทางกายภาพและวัสดุของแกนเป็นหัวใจสำคัญ วัสดุจะต้องสามารถทนต่อความแรงของสนามแม่เหล็กและความร้อนที่จำเป็น ในขณะที่มีความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่มีความอิ่มตัวสูงและการซึมผ่านต่ำ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด
ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของคอยล์: ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของคอยล์เป็นปัจจัยกำหนด ขดลวดที่ยาวกว่าในพื้นที่หน้าตัดที่กำหนด จะสามารถหมุนได้มากขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนขั้วคู่มากขึ้น นอกจากนี้ พื้นที่หน้าตัดของคอยล์ต้องเพียงพอต่อการทำงานต่อเนื่องโดยสูญเสียความต้านทานน้อยที่สุด
การประยุกต์ใช้และผลกระทบ
การเลือกคู่ขั้วไม่ได้เป็นไปตามอำเภอใจ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวนคู่ขั้วที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการถ่ายโอนพลังงานและความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนวณและปรับแต่งจำนวนขั้วคู่ตามความต้องการในการปฏิบัติงานเฉพาะ แนวทางที่ได้รับการปรับแต่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารีโซลเวอร์จะทำงานที่ระดับสูงสุด โดยให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการถ่ายโอนพลังงานตามที่ต้องการ