测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。在被测机构与测速发电机同轴联接时,只要检测出输出电动势,就能获得被测机构的转速,故又称速度传感器。
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。
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。
直流测速发电机有永磁式和电磁式两种。其结构与直流发电机相近。永磁式采用高性能永久磁钢励磁,受温度变化的影响较小,输出变化小,斜率高,线性误差小。这种电机在80年代因新型永磁材料的出现而发展较快。电磁式采用他励式,不仅复杂且因励磁受电源、环境等因素的影响,输出电压变化较大,用得不多。
用永磁材料制成的直流测速发电机还分有限转角测速发电机和直线测速发电机。它们分别用于测量旋转或直线运动速度,其性能要求与直流测速发电机相近,但结构有些差别。
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永久磁钢构成,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。
直流测速发电机的主要优点是:输出为零时,无剩余电压;输出斜率大,负载电阻较小;温度补偿较容易。主要缺点是:由于有电刷和换向器,构造和维护比较复杂,摩擦转矩较大;输出电压有纹波;正反转输出电压不对称; 对无线电有干扰。
交流测速电机分异步与同步测速电机两种。
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。
异步测速发电机的励磁绕组中如果通以直流, 直轴磁通就将不再脉振而变成恒定磁通。当转速恒定时,由切割电动势产生的交轴磁通亦将恒定不变, 所以输出绕组中不产生电动势。当转速发生变化时,交轴磁通的大小将随着转速的变化而变化, 它交链输出绕组并在其中产生和转子加速度成正比的电动势, 所以向异步测速发电机的励磁绕组中送入直流, 就成为一个加速度检测器。