悬浮力论文_王仲勋,郭永存,胡坤

导读:本文包含了悬浮力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:转矩,磁阻,直流电机,永磁,电机,绕组,轴承。

悬浮力论文文献综述

王仲勋,郭永存,胡坤[1](2019)在《永磁悬浮带式输送机悬浮力特性分析》一文中研究指出建立了带式输送机永磁悬浮系统叁维简化模型,基于FEM方法对不同永磁体厚度和不同气隙条件下的悬浮力进行有限元解析。提出将悬浮系统等效为磁力弹簧,二次拟合得到磁力弹簧动态载荷表达式并验证了方法的可靠性。给出了磁力弹簧动态刚度工作曲线,为永磁悬浮带式输送机结构设计及参数选择提供了参考。(本文来源于《煤炭技术》期刊2019年05期)

张宽[2](2019)在《飞轮电池用磁悬浮无刷直流电机直接转矩/悬浮力控制研究》一文中研究指出面对能源危机这一全球性难题,可再生能源与储能技术的开发利用已成为世界各国的研究热点。飞轮电池是一种高性能储能装置,具有功率密度高、清洁高效、寿命长等诸多优势,在应对能源危机的难题中有着极高的科研与应用价值。驱动电机作为飞轮电池系统的关键部件,是各国学者的重点研究对象。磁悬浮无刷直流电机(Bearingless Brushless DC Motor,BBLDCM)在传统无刷直流电机的基础上,于定子槽中嵌入一套悬浮绕组,实现了在转子两自由度稳定悬浮的同时又可产生转矩,具有高集成、低损耗、高临界转速、高功率密度等优点,其在飞轮电池领域具有重大的研究意义。本文以电动运行的BBLDCM为研究对象,在分析其工作原理、推导数学模型的基础上,针对BBLDCM非线性、强耦合、高脉动的问题,在国家自然科学基金项目(51707082,51877071)的资助下,开展相关研究。主要工作及研究成果如下:首先阐述了BBLDCM的本体结构,分析了转矩、悬浮力产生机理及其耦合关系,推导单自由度径向悬浮力数学模型,并扩展至任意转子位置的悬浮力数学模型,同时利用有限元软件验证转矩、悬浮耦合特性,为构建BBLDCM的控制系统提供了理论依据。针对BBLDCM电动运行中存在转矩脉动大的问题,推导了其磁链、电压、电流与转矩的数值解析关系,将直接转矩控制策略应用于BBLDCM的转矩控制子系统。由于直接转矩控制对电机高速运行区段的转矩脉动抑制效果不明显,进一步分析了其脉动的根本原因,并在直接转矩的基础上引入了电流预测控制,推导了电机在高速及低速区间的电流预测表达式,实现了电机全速度范围下转矩脉动抑制。为提高悬浮转子运行鲁棒性和控制精度,借鉴直接转矩控制基本原理,针对悬浮控制子系统提出新型直接悬浮力控制策略,推导不同状态下的悬浮力矢量,给出悬浮绕组导通表,同时阐明新型直接悬浮力调节原理。为减少外界干扰的影响,提高鲁棒性,实现转子抖动最小化,在所提直接悬浮力控制策略的基础上,结合超螺旋算法,设计并改进二阶滑模位移控制器,实现悬浮子系统的高性能控制。为满足BBLDCM高速运行控制需求,构建了以DSP为主控制器的数字控制系统。设计了转矩、悬浮子系统功率变换器、驱动隔离以及信号检测等电路,为后续相关研究的开展奠定了基础。(本文来源于《江苏大学》期刊2019-04-01)

郑梦飞,周扬忠[3](2019)在《无轴承磁通切换电机转矩及悬浮力解析计算》一文中研究指出传统无轴承磁通切换电机一般采用有限元分析与等效磁网络分析方法,无法得到气隙磁密解析表达式,存在计算时间长模型构建复杂,对电机参数敏感等缺陷。借助电机气隙分析方法中常见的许-克变换法,利用许-克变换过程中保持共形特性,推导气隙磁导分布,得到气隙磁密解析表达式,进而构建转矩与悬浮力数学模型。有限元分析结果验证了该构建模型的正确性。(本文来源于《微特电机》期刊2019年02期)

朱熀秋,龙勇[4](2019)在《交流径向-轴向六极混合磁轴承结构及其悬浮力特性分析》一文中研究指出为降低叁极混合磁轴承径向悬浮力的非线性并进一步降低磁轴承的功耗和成本,提出一种交流径向–轴向六极混合磁轴承。首先介绍交流径向?轴向六极混合磁轴承的结构和工作原理,推导其径向、轴向悬浮力的数学模型;其次,根据数学模型重点分析径向悬浮力线性度及耦合特性,利用有限元分析软件分别对其径向、轴向悬浮力进行仿真分析验证,并与叁极混合磁轴承作相关参数对比。最后构建实验平台进行悬浮和扰动测试。研究结果表明:交流径向?轴向六极混合磁轴承径向悬浮力模型可等效为线性模型;轴向位移产生的磁阻力能将转子稳定悬浮于轴向平衡位置。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年06期)

史建平,杜立,张建生[5](2018)在《单绕组磁悬浮开关磁阻电机转矩/悬浮力控制策略》一文中研究指出通过分析单绕组磁悬浮开关磁阻电机的结构和运行机理,针对电机悬浮力和转矩存在非线性、耦合的问题,提出了一种电机在高速旋转状态下平均转矩和平均悬浮力控制策略。通过引入超前角,推导出单绕组磁悬浮开关磁阻电机的平均转矩、平均悬浮力的数学模型。考虑到磁饱和与单绕组磁悬浮开关磁阻电机的绕组特性,采用总电流限流的控制方法,利用平均转矩和平均悬浮力数学模型设计控制流程图,计算超前角、悬浮电流和转矩电流。仿真结果表明:系统运行具有良好的稳态特性,同时转子径向位置具有良好的动态反应特性。(本文来源于《电气传动》期刊2018年11期)

孙玉坤,张宽,袁野[6](2018)在《磁悬浮无刷直流电机新型直接悬浮力控制》一文中研究指出针对磁悬浮无刷直流电机(BBLDCM)这一非线性、强耦合系统,为解决悬浮系统控制难度大、转子抖动严重等问题,设计了一种新型的直接悬浮力控制策略。借鉴传统的无刷直流电机直接转矩的控制思想,依据BBLDCM运行特点,推导出不同状态下的悬浮力矢量,并给出了悬浮绕组导通表,同时阐明了新型直接悬浮力工作过程。最后通过Simulink对所提控制策略进行仿真验证,结果表明该方法不仅能够实现转子稳定悬浮,而且有效削弱了悬浮转子的抖动,简化了悬浮控制系统,提高了悬浮系统的控制精度。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2018年11期)

孙玉坤,于丰源,黄永红,张宽,林文威[7](2018)在《双定子磁悬浮开关磁阻电机直接转矩与直接悬浮力控制》一文中研究指出研究一种双定子磁悬浮开关磁阻电机。该电机采用内-外双定子结构,内定子和外定子上分别设置悬浮力绕组和转矩绕组。在结合拓扑结构说明其运行原理的基础上,针对该电机同时存在转矩脉动和悬浮力脉动过大的问题,提出了直接转矩(DT)与直接悬浮力控制(DSFC)策略。比较了传统方波控制策略与所提控制策略下系统的转矩脉动、悬浮力脉动以及转子径向位移波动。仿真结果表明:DT/DSFC不仅能提高系统动态响应速度,而且有效抑制了转矩和悬浮力脉动,削弱了转子径向抖振,验证了所提控制策略的有效性与优越性。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2018年11期)

曹鑫,刘从宇,邓智泉,赵旭升[8](2018)在《单绕组12/4极无轴承开关磁阻电机转矩和悬浮力的解耦机理与实现》一文中研究指出针对12/8极无轴承开关磁阻电机转矩和悬浮力在电机实时控制中存在强耦合的问题,研究了一种12/4极无轴承开关磁阻电机。该电机通过改变定转子结构以优化电机电感曲线,从而利用电感平顶区将悬浮力和转矩实行分区域控制,实现了悬浮力和转矩的天然解耦。在考虑双相导通和气隙磁路分布特性的基础上,建立并验证了径向悬浮力和转矩的数学解析模型,基于该数学模型解算出电流、位置与转矩、悬浮力的关系。通过Matlab/Simulink仿真和样机实验,验证了该电机的优良解耦特性以及转矩和悬浮力控制的有效性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年15期)

王方涛[9](2018)在《永磁悬浮带式输送机悬浮力研究》一文中研究指出带式输送机是工业生产中一种常见的物料运输机械,被广泛地应用于经济生产的各个行业。但传统带式输送机采用托辊支撑结构,运行阻力较大,研究表明与托辊相关的阻力约占输送机主要阻力的70%,近年来出现的永磁悬浮带式输送机采用无托辊结构,具有摩擦耗能少、维修费用低、制造成本低、运行稳定、工作可靠等优势,其利用相同磁极间的磁斥力支承物料和输送带,因此其悬浮力是磁悬浮带式输送机系统的重要参数。本文结合相关学科相关知识,主要对永磁带式输送机的永磁悬浮装置产生的悬浮力进行研究分析,并搭建永磁悬浮带式输送机模型进行验证。首先本文以永磁悬浮系统为主要研究对象,介绍了两种计算悬浮力的方法,结合磁悬浮的理论基础,建立了永磁悬浮支撑系统的数学模型,给出了永磁悬浮支撑系统空间磁场悬浮力的计算公式;其次建立永磁悬浮装置的仿真模型,运用FEM方法,通过Maxwell软件对影响永磁体悬浮力的主要因素:永磁体体积、间隙、气隙、形状、磁化现象、漏磁等进行仿真分析,得出结论:当永磁体的体积一定时,选用长方体钕铁硼永磁体进行不规则排列,并适当调整永磁体分块数目和磁体间的间隙,平衡磁化和漏磁的影响,永磁悬浮装置所产生的悬浮力最大;根据已得出的结论,对工程实例进行优化,通过SPSS对多组实验数据线性回归分析,求出不同影响因素与悬浮力的线性关系,运用MATLAB工具优化箱,找出最优方案;搭建满足本课题的永磁带式输送机样机,验证理论研究有效性。本文对永磁悬浮带式输送机的永磁悬浮装置进行设计研究,并搭建出相应的试验台。该课题的研究对新型磁悬浮带式输送机的设计和开发具有一定的参考意义。(本文来源于《安徽理工大学》期刊2018-06-12)

陶涛,花良浩,陈俊金[10](2018)在《无轴承无刷直流电机悬浮力控制研究》一文中研究指出在分析无轴承无刷直流电机径向悬浮力产生机理的基础上,建立了电机径向悬浮力的数学模型,并设计了无轴承无刷直流电机径向悬浮力控制的控制系统。对所设计的控制系统使用MATLAB工具进行建模与仿真。最后,在试验样机上进行了试验验证。结果表明,无轴承无刷直流电机能够稳定运行,且转子能够稳定悬浮于中心。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2018年06期)

悬浮力论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

面对能源危机这一全球性难题,可再生能源与储能技术的开发利用已成为世界各国的研究热点。飞轮电池是一种高性能储能装置,具有功率密度高、清洁高效、寿命长等诸多优势,在应对能源危机的难题中有着极高的科研与应用价值。驱动电机作为飞轮电池系统的关键部件,是各国学者的重点研究对象。磁悬浮无刷直流电机(Bearingless Brushless DC Motor,BBLDCM)在传统无刷直流电机的基础上,于定子槽中嵌入一套悬浮绕组,实现了在转子两自由度稳定悬浮的同时又可产生转矩,具有高集成、低损耗、高临界转速、高功率密度等优点,其在飞轮电池领域具有重大的研究意义。本文以电动运行的BBLDCM为研究对象,在分析其工作原理、推导数学模型的基础上,针对BBLDCM非线性、强耦合、高脉动的问题,在国家自然科学基金项目(51707082,51877071)的资助下,开展相关研究。主要工作及研究成果如下:首先阐述了BBLDCM的本体结构,分析了转矩、悬浮力产生机理及其耦合关系,推导单自由度径向悬浮力数学模型,并扩展至任意转子位置的悬浮力数学模型,同时利用有限元软件验证转矩、悬浮耦合特性,为构建BBLDCM的控制系统提供了理论依据。针对BBLDCM电动运行中存在转矩脉动大的问题,推导了其磁链、电压、电流与转矩的数值解析关系,将直接转矩控制策略应用于BBLDCM的转矩控制子系统。由于直接转矩控制对电机高速运行区段的转矩脉动抑制效果不明显,进一步分析了其脉动的根本原因,并在直接转矩的基础上引入了电流预测控制,推导了电机在高速及低速区间的电流预测表达式,实现了电机全速度范围下转矩脉动抑制。为提高悬浮转子运行鲁棒性和控制精度,借鉴直接转矩控制基本原理,针对悬浮控制子系统提出新型直接悬浮力控制策略,推导不同状态下的悬浮力矢量,给出悬浮绕组导通表,同时阐明新型直接悬浮力调节原理。为减少外界干扰的影响,提高鲁棒性,实现转子抖动最小化,在所提直接悬浮力控制策略的基础上,结合超螺旋算法,设计并改进二阶滑模位移控制器,实现悬浮子系统的高性能控制。为满足BBLDCM高速运行控制需求,构建了以DSP为主控制器的数字控制系统。设计了转矩、悬浮子系统功率变换器、驱动隔离以及信号检测等电路,为后续相关研究的开展奠定了基础。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

悬浮力论文参考文献

[1].王仲勋,郭永存,胡坤.永磁悬浮带式输送机悬浮力特性分析[J].煤炭技术.2019

[2].张宽.飞轮电池用磁悬浮无刷直流电机直接转矩/悬浮力控制研究[D].江苏大学.2019

[3].郑梦飞,周扬忠.无轴承磁通切换电机转矩及悬浮力解析计算[J].微特电机.2019

[4].朱熀秋,龙勇.交流径向-轴向六极混合磁轴承结构及其悬浮力特性分析[J].中国电机工程学报.2019

[5].史建平,杜立,张建生.单绕组磁悬浮开关磁阻电机转矩/悬浮力控制策略[J].电气传动.2018

[6].孙玉坤,张宽,袁野.磁悬浮无刷直流电机新型直接悬浮力控制[J].电机与控制应用.2018

[7].孙玉坤,于丰源,黄永红,张宽,林文威.双定子磁悬浮开关磁阻电机直接转矩与直接悬浮力控制[J].电机与控制应用.2018

[8].曹鑫,刘从宇,邓智泉,赵旭升.单绕组12/4极无轴承开关磁阻电机转矩和悬浮力的解耦机理与实现[J].电工技术学报.2018

[9].王方涛.永磁悬浮带式输送机悬浮力研究[D].安徽理工大学.2018

[10].陶涛,花良浩,陈俊金.无轴承无刷直流电机悬浮力控制研究[J].电机与控制应用.2018

论文知识图

气体中热泳模型轴向承载力zF与x及z的关系与简化动力学模型对比图悬浮力绕组a1单独作用时的电机结...无轴承永磁薄片电机悬浮力解耦...悬浮力前馈控制系统控制框图

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