首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了一种基于ARM处理器的电机状态评估和诊断边缘装置,围绕电机设备远程运维云架构下边缘装置的特点,提出了其底层硬件架构、软件设计等。该边缘装置实现了对电机运行参数进行实时采集,解析关键特征参数,并与云端运维平台进行实时数据交互,实现对电机运行状态的监测管理。最后,将该边缘装置在现场环境与远程电机运维云平台进行应用,证明了系统的有效性。  相似文献   

2.
本文介绍了水力机械通用试验台驱动水泵的280kW无换向器电机电控装置的系统结构、现场调试及工业运行。该装置稳速精度为0.01%,控制系统已实现微机化。经过两年多的实际运行表明,该装置系统结构合理,技术先进,重复性好。  相似文献   

3.
本文通过对单片机和电机调速控制系统的研究和分析,设计了基于单片机的电机调速控制系统。该控制系统以小型电机作为被控对象,通过AT89C52单片机输出PWM脉冲控制信号,然后经功率放大模块后直接驱动电机,通过按钮的形式来完成电机的减速和加速控制。本文所设计的控制系统采用的是开环调速装置易实现,并且成本低廉,实践应用表明,本文所设计的控制系统在实际应用中运行稳定、性能可靠。  相似文献   

4.
为一种特种电机设计了轴承室密封装置,该装置满足了该电机轴承室的严格的密封要求,保障了电机的长时间安全运行,并提高了该特种电机的使用寿命。  相似文献   

5.
本提出了用可编程控制器(PLC)对步进电机实施控制的方法,步进电机采用按直线升降速方案,升降速脉冲的参数山C语言程序计算求得,并且在电机运行的低频段给予了补偿,使得出的结果更符合实际情况,在可编程序控制器程序中,除了实现课题要求电机的各种运行方式之外,还实现了各方式之间互不干扰,保证系统安全可靠的运行。该控制方法对于各类机电装置具有普遍的推广价值。  相似文献   

6.
基于虚拟仪器的电机振动监测系统及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析电机振动测量及其频谱分析对电机运行工况和故障诊断的意义,提出采用虚拟仪器系统作开发平台,构建电机振动测试系统,并就其实现作了进一步阐述和分析.测试的实例分析表明该系统实现了振动信号的自动采集及实时数据分析和处理等功能,便于实现测试系统及故障诊断的网络化、智能化.实际应用证明,这种基于虚拟仪器技术的在线振动监测系统具有很强的灵活性和可扩展性.  相似文献   

7.
用微机实现步进电机的智能控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍一种由8098单片机控制的步进电机控制装置。该装置采用软件细分技术实现步距角的细分,并自动控制步进电机的升降速特性。依靠该装置的控制软件,可实现多坐标数控加工控制。  相似文献   

8.
采用功能较强8098单片机实现对潜水电机出厂试验的测试装置。该装置通过空载和短路试验,然后用圆图法计算出电机的性能参数。给出了该装置的硬件结构框图和硬件结构的特点,并介绍了有关软件设计以及有关计算方法及波形图。  相似文献   

9.
本文以航空发动机电动反推力装置为应用背景,对永磁同步电机进行了余度设计,采用双绕组电机来代替两个独立的电机,既保证了高可靠性,又大幅度减轻了体积和重量。该电机的特点是只有一套转子,定子铁心上嵌绕着两套独立绕组,形成并联余度设计。控制器部分也采用余度思想,设计为双通道结构,热备份工作模式。基于航空发动机电动反推力装置的实际工况,考虑电机的四象限运行状态,并设计了相应的制动电路。结合控制策略,利用MATLAB/Simulink对整个系统热备份工作模式进行了仿真,整体上验证了余度设计的可行性。  相似文献   

10.
针对传统永磁电机内部磁场难以灵活调整的问题,提出了一种带自动调磁机械装置的混合式转子结构永磁同步电机。分别介绍了混合式转子结构电机和附加的机械自动调磁装置,并分析了电机运行原理。通过有限元仿真和机械动力学分析研究了电机在不同运行状态下,气隙磁密、空载反电势、转速-转矩关系以及机械装置的齿轮旋转角度等,验证了机械调磁装置的可行性与可靠性。结果表明该电机具有良好的磁场调节能力,为混合动力汽车驱动电机设计与恒压发电提供参考。  相似文献   

11.
针对机械式位置传感器增加控制系统复杂性和降低系统可靠性的问题,提出了开关磁阻电机一种新的无位置传感控制器。在建立开关磁阻电机电感模型基础上,推导无位置传感器数学模型,构建无位置传感器控制系统。通过测量激励相电压和电流,估算转子实际位置,采用电流斩波控制方法控制开关磁阻电机低速运行,采用角度位置控制方法控制开关磁阻电机高速运行。对该无位置传感系统进行仿真,并实现了对开关磁阻电机无位置传感器的控制。实验结果表明该方法能在较宽调速范围内准确地估计开关磁阻电机转子位置。  相似文献   

12.
为实现双链冷拔管机的全自动化控制和生产过程监控,提出了一种应用Profibus-DP现场总线技术和触摸屏改造原电气控制系统的设计方案.系统PLC采用ProfibusDP现场总线与触摸屏、直流调速装置进行通信,可以控制直流调速装置的启停、给定参考速度、实时读取直流调速装置的主要运行参数,并监控其运行状态.实际运行表明,该...  相似文献   

13.
张强  王勇  苟铖 《电测与仪表》2019,56(7):113-118
扭矩扳子自动化检定装置用低速永磁同步电机通常工作于300 r/min以下,由于电机本体气隙磁场畸变、逆变器死区时间、开关管压降等非线性因素,电机在运行过程中会产生高次谐波,引起转矩脉动,导致加载过程中输出扭矩波动,影响检定过程。针对上述问题,提出了一种针对低速永磁电机的谐波抑制控制策略,建立了低速永磁电机的谐波数学模型,采用电压补偿的方法,根据谐波数学模型计算谐波电压补偿量,并采用PI控制,对电机运行过程中的相电流谐波进行抑制,从而减小扭矩扳子自动化检定装置的转矩脉动。通过仿真表明,该方法可以显著降低谐波,从而减小电机输出转矩脉动。  相似文献   

14.
光储直柔系统出现新能源出力和负荷变化等扰动后,直流母线电压将发生波动,这对直流空调电机的稳定运行提出了挑战。分析了直流空调驱动系统与交流空调驱动系统的拓扑结构及优缺点,研究了滑模观测器、最大转矩电流比和超前角弱磁相结合的控制策略,通过识别直流母线电压的波动,可以快速调节电机的控制参数。在Matlab/Simulink软件中搭建了采用上述控制策略的空调电机仿真模型,并依据空调的实际运行工况进行了仿真验证。结果表明,该控制策略实现了直流母线电压波动下空调电机的全速域稳定运行。  相似文献   

15.
针对变电站现有隔离开关操作控制系统自动化程度低、可靠性差以及出现故障难以快速定位等问题,提出了一种小型化、全状态可视化和智能化运行的隔离开关智能操作控制装置。该装置集电机保护、逻辑检验、变频调速和环境监控为一体,实现了分合闸逻辑的实时监测和预警、电机无触点控制及可靠保护,提高了运行和检修人员对隔离开关故障定位和故障处置的效率。  相似文献   

16.
为解决传统变磁通永磁电机在基速以上运行可靠性差和调磁困难的问题,提出一种附加机械调磁装置的新型轴向变磁通永磁同步电机。采用有限元法对电机运行于不同转速时的磁场分布进行分析,建立轴向变磁通永磁同步电机三维有限元仿真模型,获得了电机在不同转速下气隙磁密、绕组磁链及空载反电势、电感等电磁特性。分析结果表明:在基速以下时,机械调磁装置不动作,该电机能以大转矩运行;在基速以上时,机械装置相应动作,电机可在宽范围恒功率运行,调磁效果较好。通过制作样机和构建电机系统试验平台,验证了理论分析和设计的有效性。  相似文献   

17.
介绍以8098单片机为核心,以光伏探测器并辅以光学系统为主要手段的新型的电机火花微机测试系统。阐述了该系统的其本原理及软硬件结构,给出了实测结果数据及波形。证明该装置能经济方便、快速准确地测量电机火花强度,可供电机制造厂及运行部门用于电机火花等级测试及运行状态检测使用  相似文献   

18.
简述了谐振接地系统和单相接地故障选线技术的发展概况,提出了一种新的单相接地故障选线原理,即"零序基波时序鉴别"原理,并设计了基于该原理的故障选线装置.该装置运用电子设计自动化技术、在系统可编程逻辑器件和自研发的专用集成电路,采用"并行处理、分散监控"运行方案,实现了过补偿谐振接地系统单相接地故障的准确选线,并通用于谐振接地系统过补偿、欠补偿、无补偿(消弧线圈断开)运行状态.工业试验及实际运行情况表明该选线装置技术先进,故障选线准确、可靠.  相似文献   

19.
电动执行机构的变频调速控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
将脉宽调制变频调速技术应用于电动执行机构的电机控制。简要介绍了所采用的控制芯片和功率模块,阐述了相应的变频调速原理。设计出基于INTEL专用电机控制单片机196MC的变频调速装置。根据电动执行机构的特点,对电机在各种运行状态下的控制算法做了详细介绍。实际运行表明,采用变频调速控制的电动执行机构的性能大大优于一般的执行机构。  相似文献   

20.
李兴华  张波 《电源学报》2007,5(2):117-121
本文基于PIC16F877A单片机研制了一台晶闸管投切电容(TSC)型静态无功补偿装置.该装置利用单片机的A/D采样功能异步采样交流电网信号,并采用均方根算法,实现采样数据的快速处理;投切补偿电容采用等值编码方式,实现了电容的循环投切.实际运行表明,该装置可以快速检测并计算电网各项参数,准确控制电容补偿,满足了静态无功补偿的要求,达到了实际应用的水平.  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