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圖3.2 -3凸極轉子 圖3.2-4隱極轉子
2)定子結構
同步器的定子由內圓周沖有槽的硅鋼片疊壓而成,在其槽內安放有三個以星形聯接的三
相對稱繞組。圖3.2-5 (a)所示為典型的定子組裝圖,圖3.2-5 (b)所示為定子疊片的
形狀。
圖3.2 -5同步器定子結構圖
(b)
70電子技術基礎
在同步發送器和接收器中,定子繞組作為次級繞組。在正常情況下,定子不直接與交流
電源連接,它由轉子上產生的交變磁場激勵。
(2)工作原理
1)發送器( TX)
力矩式同步發送器采用凸極轉子和一個具有斜槽的定子,如圖3.2 -6所示。當正弦交
流勵磁電壓加到轉子上時,轉子繞組中產生脈振磁場。磁力線或磁通的幅度和方向隨正弦交
流電的變化而變化。通過電磁感應原理,在定子線圈上感應出電壓。任何一個定子線圈中產生
的感應電壓大小均取決于定子線圈軸與轉子線圈軸之間的角度之差。當轉子處于某一位置時,
定子三相繞組的感應電壓在時間上同相位,而感應電壓的大小則與轉子繞組在空間的位置
有關。
延伸軸 凸極轉子
圖3.2 -6力矩式同步發送器或接收器
如果已知每相定子繞組的最大有效電壓值,那么轉子在任意角度上時,定子繞組的感應
電壓有效值就可以確定。圖3.2 -7所示為發送器在轉子轉到不同位置時,定子線圈上感應
出的電壓有效值。飛機上的同步器,當單相115 V電壓加到轉子上時,假定轉子與定子之間
的匝數比是一定的,此時定子上產生的感應電壓的最大值為52 V。如在轉子轉角為00時,
定子線圈上將感應出最大電壓。在這一位置,轉子軸對準定子線圉軸,此時初級線圈與次級
線圈的磁耦合最大。當轉子離開這一位置時,它們之間的磁耦合將發生變化。如果轉子周期
性地旋轉,那么定子上的感應電壓幅度將周期性地變化。從圖3.2 -7中可以看出:定子次
級繞組上產生感應電壓的有效值Us與初級電壓有效值Uj、次級與初級的匝數比n和兩個線
圈軸之間的夾角口之間存在下列關系:
由于U;和聆是常數,所以璣隨cos0的變化而變化。
上篇模擬電子技術基礎71
(a)
0=0 0
52 V
0
(b)
0=90 0
(c)
0=180 0
(d)
0=270 0
(e)
0=360 0
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民用航空器維修基礎系列教材 電子技術基礎(38)