首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《Planning》2017,(11)
矢量控制的无位置传感器无刷直流电机的应用越来越多,在工业与商业领域的地位日渐提高。无刷直流电动机的控制关键就是转子位置的获取,本文研究无位置传感器的反电动势过零检测法优点突出,并结合矢量控制,能使无刷直流电机稳定高速运行,实际应用价值极高。  相似文献   

2.
《Planning》2016,(1)
从无刷直流电机的原理入手,研究了基于脉宽调制PWM波的转速和电流双闭环无刷直流电机控制系统,分析了该系统的各个模块并且用MATLAB/SIMULINK软件建立该控制系统的模型,通过仿真得出无刷直流电机控制系统的电机转矩、转速的响应特性。  相似文献   

3.
《Planning》2013,(3)
随着永磁材料价格上涨,电机设计中控制永磁材料的使用量、降低成本是永磁无刷直流电机的研究重点之一,以500W永磁无刷直流电动机为例,利用电磁场分析软件,对电机内电磁分布和输出性能进行计算,并研究永磁体不同圆周方向长度(改变极弧系数)情况下电机性能的变化,为此类电机的优化设计和成本控制提供参考。  相似文献   

4.
《Planning》2015,(20)
提出基于广义预测控制(generalized predictive control,GPC)的无刷直流电机控制方法,采用双闭环结构的无刷直流电机控制系统,其中外环为GPC转速控制器,它以电机、逆变器等结构为被控对象,将给定转速、实时转速、实时电流作为输入,输出电流值作为内环控制器的输入;内环采用电流滞环控制,其输出作为逆变器的输入。使用Matlab搭建仿真模块并运行后,证明该方法模型要求低、抗干扰性强、控制效果良好。  相似文献   

5.
目前我国许多电机生产厂家面临着技术难点,为了促进对电机行业的发展,本文对大功率高速无刷同步电动机的研制如整流装置、轴承、定子、转子等做了详细探讨,这对以后类似电机的开发具有重要意义。  相似文献   

6.
为了解决消防炮在转动时的绝对角度检测的准确性问题,提出了一种利用霍尔旋转传感器检测消防炮绝对角度转动的方法。该方法主要使用GD32F103单片机作为主控制器;使用两个直流有刷电机作为执行机构实现消防炮在水平和俯仰方向规定区域内自由转动;在两个直流电机上分别安装霍尔旋转传感器P3022-V1-CW360,霍尔旋转传感器会将检测到的信号输出为一个电压值,经过主控制器A/D转换后将输出对应的直流电机角度转动值,最后经过计算转换为消防炮转动的绝对角度值。结果表明,使用直流电机的消防炮驱动力矩大,适用于大流量的消防灭火;通过在直流电机上安装霍尔旋转传感器,既减少了传统霍尔器件布线多且杂乱的困扰,又具有更高的灵敏度、测量精度等。  相似文献   

7.
《Planning》2015,(17)
本文介绍从国外引进的一种大型直流无刷励磁同步电动机(以下简称"同步机")。这种电动机的励磁、整流部分和主机都整合在同一个机座内,同轴布置,由旋转整流装置取代电刷和滑环。其励磁电流自动按保持设定功率因数来变化。此电机采用封闭空气内循环加水冷的冷却形式,整体防护等级达到IP55。  相似文献   

8.
本实用新型提供的控流式无负压给水设备是由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、控制柜、控流板、压力传感器组成,为防止因水泵进水管水压过高造成水泵流量过大,在水泵进水管上装设有限制水泵流量的控流板,控流板中部均布水孔,水孔的总过流面积小于水泵进水管内径,且可通过水泵的过载流量、水泵进水管管径及进水水压经计算得到,使允许通过控流板的最大流量不大于水泵的过载流量,从而达到水泵限流的目的,有效地保护了水泵电机及其它电器元件因水泵的流量过载而引起电流过高所造成损坏。  相似文献   

9.
宋红岗 《山西建筑》2014,(34):127-128
介绍了某矿井通风机房电控系统及无刷同步机电控系统的结构,针对无刷同步电动机系统启动时间较长、对电网波动敏感跳车等影响通风机稳定运行的因素进行了分析,主要研究了应急运行方案,并对具体的设计方法作了阐述,以确保通风系统的可靠性。  相似文献   

10.
《Planning》2017,(10)
针对汽车爪极发电机设计时定子与转子在径向和轴向的尺寸匹配问题,以1台四相24槽电励磁无刷爪极发电机为例,运用三维有限元软件对发电机定子与转子在不同尺寸匹配时的模型进行磁路、气隙磁密以及容错运行状态的仿真分析。根据仿真结果制作样机进行实验,实验验证表明,定子厚度超出爪极有效长度2~4mm时,可以充分利用发电机定子材料,电机具有较高的功率密度;气隙长度为0.3mm时,发电机电枢反应适中,且漏磁系数较小,发电机综合性能最好;与传统三相发电机相比,该发电机在单相故障状态下,经自身调节后输出性能仍然符合设计要求,可靠性高。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号