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[其他]多路磁通比例控制方法及其應用無效

專利信息
申請號: 86102880 申請日: 1986-04-18
公開(公告)號: CN86102880A 公開(公告)日: 1987-10-28
發明(設計)人: 陳競哲 申請(專利權)人: 陳競哲
主分類號: G05F7/00 分類號: G05F7/00
代理公司: 湖南省專利事務所 代理人: 陳壽光
地址: 湖南省湘潭*** 國省代碼: 湖南;43
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 多路磁通 比例 控制 方法 及其 應用
【說明書】:

發明屬電磁控制技術領域中對多路磁通進行比例控制的一種方法,并適用于自動控制領域中進行多路信號的比例控制,應用這種方法可以制成產品;如調壓器、電焊機及多路磁通控制、檢測儀器等。

現有技術領域中對二路以上的多路磁通進行比例控制尚無切實可行的辦法,對于兩路磁通量的比例控制雖有一些簡單的方法,如圖6所示的交流電焊機的磁通控制調流法和圖7的“無觸點自耦式調壓器”(其控制原理詳見《蘇聯發明860152》)但前者傍路鐵芯與主磁通路鐵芯間存在氣隙,其磁阻總是大干主磁路磁阻,固調節效果不明顯;后者雖然調節明顯但還存在著:

1.主磁通路磁阻增加是靠減小導磁截面完成的,屬線性調節;而傍路磁阻減小是靠縮小氣隙實現的,屬非線性調節。對于勵磁回路而言磁阻總和是變化的,從而造成某一區段內磁阻偏大,勵磁功率增加,附加損耗增大,勵磁繞組設計容量也要增大。

2.無論從結構或非線性調節特性來看均無法進行多路磁通的比例控制。

本發明提供一種多路磁通比例控制方法以及應用這一方法制造的產品,其基本結構和原理見圖1,其導磁鐵芯有多個磁軛(圖1中為三個磁軛(1)、(6)、(8)),在諸磁軛的銜接處設置有可繞中心軸轉動的圓柱體狀的導磁件磁鼓(5),磁鼓的圓周內的陰影部份為非導磁區(3),其截面大小、形狀視控制比例而定,其數量按變化規律而定,沿軸向布置,也可以是孔狀(空氣作非導磁材料),其控制原理是:當勵磁線圈(7)通以電流時,則在磁軛(6)中產生磁通,并經磁鼓(5)的導磁區進入被控磁通路的磁軛(圖中(1)和(8))形成回路,并在被控磁軛感應線圈中(圖中為(2)、(4))感生電勢和電流,其電勢和電流的大小取決于通過該磁軛的磁通量的大小。以圖1所示的兩通路磁通比例控制器為例,當磁鼓(5)順時針轉動使非導磁區(3)置干磁軛(1)的軸線上時,則進入該磁軛的磁通量就會減少,而進入磁軛(8)的磁通量就會增加,而使線圈(2)的感生電勢減小,線圈(4)的感生電勢增加。若順時針轉動則反之。可見轉動磁鼓可以使被控磁軛中的磁通按固定比例變化,達到對感應線圈中感生電勢的比例控制,輸出比例電勢信號,可以送入自控系統中實現兩個量的比例控制。圖2所示為一個四通路磁通比例控制器。

多路磁通比例控制是借助調節各磁通通路有效導磁面積,磁鼓與磁軛的銜接始終是圓滑銜接近似于與氣隙無關,可以達到較好的線性調節。當磁鼓(5)按所控制的各磁通所要求的規律做成時,如圖2中所示,即形成將規律“貯存”在磁鼓內,調節磁鼓即可達到按預定“貯存”規律的變化。

應用本發明的控制方法和原理可制造出一系列多路磁通比例控制器、電焊機、調壓器等多種產品。

圖1為兩通路磁通比例控制器原理圖,圖中:

(6)-主磁軛;(1)、(8)-被控磁軛;

(7)-勵磁線圈;(2)、(4)-感應線圈;

(5)-磁鼓;(3)-磁鼓中的非導磁區。

圖2為多通路(四路)磁通比例控制器原理圖,圖中:

(1)-被控磁軛;(2)-感應線圈;

(3)、(4)-磁鼓中的非導磁區;(5)-磁鼓;

(6)-主磁軛;(7)-勵磁線圈。

圖3為磁鼓式三通調壓器結構原理圖,圖中:

(1)-帶散熱孔的外殼;(2)、(5)、(7)-線圈繞組;

(3)-調節手輪;(4)-有非導磁區的磁鼓;

(6)-連接磁鼓和手輪的轉軸。

圖4為磁鼓式三通調壓器接線原理圖圖中:

RR-輸入電壓;UC1-輸出電壓1;UC2-輸出電壓2(2)、(5)、(7)為線圈繞組。

圖5為磁鼓控制式電焊機結構圖,圖中:

(1)-調節手柄;(2)、(9)-磁軛;(3)-磁鼓;

(4)-緊固銷;(5)-轉軸;(6)-傍路磁軛;

(7)、(8)-繞組;(10)-阻尼塊。

圖6為現有電焊機結構原理圖,圖中:

(1)-傍路鐵芯;(2)-主鐵芯;(3)-原邊線圈;

(4)-副邊線圈。

圖(7)為無觸點自耦式調壓器結構原理圖(參考文獻:蘇聯發明860152)圖中:

(1)-初級線圈;(2)-次級線圈;(3)-鐵芯;

(4)-調整棒;(5)-調整棒上的非導磁材料。

本發明的實施例如下:

實施例1,兩通路磁通比例控制器,其結構原理同上述圖1所述。

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