Sine - koszinusz forgó transzformátort

és - a maximális értékeket a feszültségeket és.

A valós része a komplex, és vesszük az amplitúdó hiba, a képzeletbeli - a fázishiba (változás a kimeneti feszültség a szinusz vagy koszinusz fázisú tekercs viszonyítva fázisban, vagy ha alapjáraton). A kifejezéseket, és hogy csökkenti a hibát, és szükség van, hogy csökkentse a nagyságát és komplexek, azaz növeli a terhelési ellenállás és. A legalacsonyabb amplitúdó hiba felel meg egy aktív terhelés; A legkisebb hiba fázis - induktív és kapacitív terhelés.

Ábra. 5.4. A függőség a kimeneti feszültség a szinusz tekercselés és a hiba a szög esetén a forgórész. (1-görbe alapjárati; 2,3- terhelés alatt (és) 4-függést 5- függést)

Ábra. 5.4 ábra a függőséget Us = f (# 945;) # 959; ri üresjáratban (1. görbe) és a terhelés (görbék a 2. és 3.) szerint konstruált a fenti képletekben. A görbék a 2. és 3. értékeknek felel meg az As. egyenlő, mint 0,25 és 1 következik ezen görbék hogy a forgó transzformátor terhelés hiba lehet elég jelentős. Attól függően, hogy az amplitúdó hiba # 916; minket a forgásszög # 945; Ami az említett komplex modulus görbék ábrán látható a 4. és 5..

A tanulmány a kifejezéseket, és azt mutatja, hogy a hiba # 916; Us eléri a maximális értéket szögek # 945;, egyenlő körülbelül 35 16 'o 44 144' és 215 o 16”.

Ahhoz, hogy megszüntesse a hiba forgó transzformátort, által okozott oldalirányú áramlását ~ q. alkalmazni egy úgynevezett szimmetrizáló transzformátor, t. e. keresztirányú forgórész fluxus kompenzáció. Kétféleképpen kiegyensúlyozás: másodlagos (oldalán a rotor), és az elsődleges (állórész oldalon).

Re-kiegyensúlyozó. Csökkenteni a hibát a kimeneti feszültség a szinusz tekercselés lehetséges, ha csatlakoztatva ellenállás (ábra. 5.5a) a koszinusz tekercselés.

Ebben az esetben az átfolyó áram a tekercs C generálja a mágnesezési erő, melynek maximális értéke