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11.
通过阐述棒球发球机的永磁直流电机开发过程,介绍了生产永磁直流电机所需关键设备及仪器,总结了永磁直流电机电枢、定子、总装等各个部件的制造工艺,帮助电机制造工艺人员和生产现场管理人员掌握最新的永磁直流电机制造技术。  相似文献   
12.
为有效解决轨道炮电枢熔化问题,提出一种基于炮口分流降低接触电阻焦耳热功率的电枢熔化抑制方法。分析了电枢熔化形成机理,设计了电阻器、电感器和电容器炮口分流3种降低接触电阻焦耳热方案,仿真计算了3种炮口分流方案接触电阻焦耳热功率和产生量,分析了3种方案对电枢熔化的抑制效果。结果表明:电阻器和电感器炮口分流方案可使接触电阻焦耳热产生量显著降低,能够抑制电枢熔化,但是需要增加输入电流补偿炮口分流对电枢电磁力的影响;电容器炮口分流效果十分有限,起不到抑制电枢熔化的作用。  相似文献   
13.
衔铁的磁性能以及表面平整度对断路器的吸合电流有很大的影响。利用氢气保护磁性退火热处理后,磁性能提高,但还需要进行磨削加工以保证材料表面的平整度。而经砂轮磨削后,会带来表面冷变形,使其磁性能下降。本文以坡莫合金1J50作为衔铁材料,为了克服磨削后带来的磁性能下降问题,尝试分别采用回火去应力以及抛光工艺进行后处理,对比两种方案下衔铁材料的磁性能变化情况。试验数据表明:坡莫合金1J50经过氢气保护热处理后,晶粒尺寸变大,磁性能改善;经磨削冷变形后,磁性能有所下降,这是由于其表面产生很大的内应力导致;对比采用回火去应力热处理以及抛光对衔铁磁性能的改善效果,可以看出去回火去应力热处理优于抛光处理。  相似文献   
14.
减轻轨道炮炮膛烧蚀的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
解决等离子体电枢轨道炮电极烧蚀的问题是使其走向实际应用的关键之一.文中提出了外加控制磁场减少轨道炮炮膛烧蚀的方法,并进行了相应的机理分析和试验研究.  相似文献   
15.
针对环形多极柱高速电磁阀衔铁设计需要兼顾磁路磁阻、衔铁质量及衔铁运动的阻尼问题,提出了环形极柱电磁阀衔铁不同区域对电磁力贡献大小不同的设想,通过仿真计算结果证实了设想的正确性,并得到了电磁力在衔铁上的分布规律。据此,提出了两种在衔铁上开槽的结构设计。通过对比分析得出,扇形槽方案比梯形槽方案好。然后以电磁阀开启响应时间和关闭响应时间为目标,对扇形槽几何参数和衔铁厚度开展多目标优化。结果表明:优化后,运动件减重21.6%,电磁阀开启响应时间减少11.1%,关闭响应时间减少30.0%,减小衔铁运动油膜阻尼的同时提升了电磁阀整体的动态响应特性。  相似文献   
16.
根据电动振动台的工作原理,简要分析了电动振动台动圈平衡位置漂移的原因。纂于闭环控制原理,提出了电动振动台动圈平衡控制技术。实践证明,该技术控制精度高、实用性强。有效地解决了电动振动台动圈漂移问题,为长冲程和高速度电动振动的研制和生产提供有力的技术保障。  相似文献   
17.
围绕着提高电机的功率密度,提出了一种新型直接冷却式轴向磁通分块铁心无磁轭(YASA)电机,根据传热学及流体力学理论对其热和流体耦合场进行了分析,并对该电机的冷却系统进行了优化设计.建立了传统背部冷却式YASA电机与直接冷却式YASA电机的三维CFD模型,并通过采用有限元法(FEM)求解了两种电机的稳态三维温度场与冷却系...  相似文献   
18.
钕铁硼永磁同步电动机电枢反应电抗的计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文根据钕铁硼永磁同步电动机的结构特点,在建立钕铁硼永磁同步电动机电枢反应电抗参数分析模型的基础上推导出纵、横轴电枢反应电抗的计算公式;分析了电机磁路饱和对电枢反应电抗的影响;介绍了纵、横轴电枢反应电抗饱和值的计算方法.  相似文献   
19.
全自动动平衡机关键技术研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了用于中小型电机转子动平衡的两工位全自动动平衡机的系统组成、工作过程及体系结构,
提出了数字跟踪窄带滤波方法,其中心频率可根据转子的转速自适应调整,准确地跟踪不平衡信号的频
率,并保证零相移,可有效地去除变频率结构噪声.全面考虑了去重质量分布及圆周槽对实际去除不平衡
量的影响,建立了精确的R型铣削去重模型和智能规划系统.开发了基于PCI总线的两级测控系统,将系统
的协调控制分为动作级和系统级协调.应用结果表明,上述方法极大地提高了全自动动平衡机的精度和可
靠性.  相似文献   
20.
顾伟  褚建新 《电工技术学报》2002,17(3):35-38,47
以大功率G M系统为对象 ,提出了电枢电流模糊反馈和电机负荷均衡控制的问题。通过电动机组电枢电流检测量的模糊处理 ,对二台发电机励磁电压进行同步控制 ,实现了电机机组并联运行时电动机电流负载、转矩负载的均衡控制。该方法应用于起重机起升机构驱动系统 ,使机组上升时负荷差值ΔTs=(0 6~ 0 9) %TN,下降时负荷差值ΔTg=(1~ 3) %TN,稳态时不均衡负载波动率ULR下降了 70 %~ 80 %。  相似文献   
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