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1.
无传感器磁轴承转子位置检测与研究 总被引:2,自引:0,他引:2
主要研究一种无传感器磁轴承转子位置自检测的方法,该方法不需要专用的位移传感器。由于线圈的电感是转子位移的函数,故其两端的电压也为转子位移的函数。在磁轴承系统的线性功率放大器的输入端注入一高频信号作为转子位置的测试信号,将线圈端电压经过谐振电路来提取含有位置信号的高频电压信号,再将电压信号进行精密半波整流后得到脉动的直流信号,最后通过低通滤波器得到平滑的转子位移直流信号,由PID控制器转换为转子位移的控制信号。仿真试验证明了该方法的可行性。 相似文献
2.
3.
电磁轴承技术及其发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了电磁轴承工作原理,探讨了一些热点问题,并分析了电磁轴承的发展现状及前景. 相似文献
4.
研究了一种基于谐波磁场磁链测量原理的磁流变(magnetorheological, MR)阻尼器的振动自传感技术,实现了相对位移传感器与磁流变阻尼器的结构复用与功能集成,建立了基于快速控制原型技术的磁电式自传感磁流变阻尼器的原型.实验测试结果表明集成于自传感磁流变阻尼器的磁电式相对位移自传感器基本达到通用LVDT的传感性能. 相似文献
5.
微夹钳在夹持过程中需要外加微力传感器才能组成闭环控制系统,本文介绍一种功能集成的压电式微夹钳,采用光刻技术在夹钳表面压电陶瓷片的电极上分割出传感区和执行区,称为空分复用.通过传感区交流信号幅度变化与夹持力之间的比例关系来实现夹钳执行过程中力的自感知.利用LabVIEW的虚拟仪器技术,实现整个测量控制系统.实验证明,不需任何外加传感元件,就能够检测出夹钳的输出力. 相似文献
6.
7.
通过分析国内外转子振动控制技术,提出了自感式电磁阻尼器的转子横向振动主动控制的设计构思,并以前置滤波器的引入来实现系统功能,同时进行对模型的仿真研究,论证了自感式电磁阻尼器的可行性,具有结构简单,经济实用的特点。 相似文献
8.
针对压电材料作为减振器来减少振动的实用性问题,对智能材料作为传感元件及驱动元件技术应用到压电自感减振器进行了研究,建立了压电自感减振器的模型,对自感反馈的效果以及对智能结构振动的控制进行了评价,提出了改变压电自感减振器模型的电容值来改变固有频率,以及改变模型的阻尼比来为自感提供反馈,并通过实验分析了压电自感减振器对振动的控制。研究结果表明,该系统能很好地实现自感反馈的效果,以及对智能结构振动的控制。 相似文献
9.
在结构的振动主动控制中,采用自感知执行器能减小结构的质量和体积,真正实现同位控制。设计了一种基于时分复用解耦系统的压电自感知执行器,使压电元件在传感时隙内作为测量振动的传感器,在执行时隙内作为控制振动的执行器,在放电时隙内释放积累的驱动电荷。设计了开关时序脉冲用于控制3个时隙的切换。基于LabVIEW软件平台,采用正位置反馈控制算法,将时分复用结构的压电自感知执行器用于悬臂梁1阶模态的振动主动控制,实验结果表明达到了良好的控制效果。 相似文献
10.