高压断路器电机操动机构控制系统的研究

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操动机构是断路器的重要组成部分,它不但要保证断路器长期的动作可靠性,而且要满足灭弧特性对操动机构的要求。高压断路器直线伺服电机操动机构采用直线电机驱动断路器操作杆,带动机构运动,实现分、合闸操作,具有良好的快速响应能力及控制性能。本文提出了直线电机操动系统控制方案,通过对操动过程的控制,使电机工作特性能较好地满足断路器开断和关合时的速度特性要求,进而实现智能控制。文中首先介绍了断路器操动机构的发展历史和传统操动机构的特点,引出了新型电动机操动机构,并探讨了高压断路器与机构的配合问题,根据所
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通常在求解工程电磁场的问题中,除了要考虑复杂的边界条件外,对于瞬态电磁场问题还要考虑涡流反应,甚至要考虑到导磁材料中磁感应强度与磁场强度之间的非线型关系等等,这些因素都给问题的解决带来了困难。目前,对于电磁场问题求解主要采用数值方法,其中有限差分法(FDM)、有限元法(FEM)应用较为广泛,而有限体积法(FVM)在工程电磁场计算方面的应用还不是很广泛。有限体积法既吸收了有限差分法离散方法的简便性,
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潜油螺杆泵能有效的处理高粘度及高含砂的原油,而随着原油粘度的增加,潜油螺杆泵必须在低转速下才能有效地工作,其最佳旋转速度一般在100-500r/min。异步潜油螺杆泵电动机的转速较高,不能很好的适应潜油螺杆泵的采油要求。因此,需要研究低转速、大扭矩、高性能的潜油螺杆泵专用稀土永磁同步电动机。潜油螺杆泵专用稀土永磁同步电动机是一种立式工作的三相永磁电动机,它采用定转子分段的细长结构,各定子段之间轴向
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直接转矩控制(DTC)具有结构简单、响应快速、鲁棒性强等优点。随着DTC控制策略在永磁同步电机(PMSM)上应用理论基础的解决以及PMSM的优越性能,PMSM DTC受到了越来越多的关注。本文在PMSM DTC的性能改善方面进行仿真和实验研究。文中介绍了永磁同步电机传统直接转矩控制,建立了基于MATLAB/Simulink的PMSM DTC仿真模型。在仿真研究基础上,开发了基于TMS320LF24
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本课题是国家自然科学基会重点资助项目“微型燃气轮机—高速发电机分布式发电与能量转换系统研究”(50437010)的部分研究内容。高速电机的体积小、功率密度大和效率高,正在成为电机领域的研究热点之一。高速电动机需要采用高频逆变器供电,而高速发电机输出的是高频交流电,需要通过电力电子功率变换装置,变为用户所需要的恒频恒压交流电。由于高速电机的高频供电,电机的损耗密度较大,而散热又比较困难,解决高速电机
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U型单相自起动永磁同步电动机的起动问题一直是业界关注的难题,它特殊的U型定子片结构与一般的圆形定子片结构在外形上有很大的区别,由于它主要依靠定转子不对称气隙实现电机的自起动,而一般的单相永磁电机需要加入电容或电感造成相位差形成旋转磁场,在转子外侧加笼形绕组实现自起动。本文详尽分析了U型单相自起动永磁同步电动机的结构、性能,并在轴承端采用被动磁轴承,将该类型电机与磁悬浮技术应用于人工心脏,并探索其可
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永磁直线同步电动机(PMLSM)具有高响应、高刚度和高精度等特点,在被越来越多地应用到高速、超高速和精密加工等场合的同时,对其控制策略的研究也越来越受到关注。PMLSM中变量间的非线性耦合、参数不确定性、直接负载扰动和端部效应等给其精密控制带来难度。本论文在深入分析永磁直线同步电动机伺服系统存在参数摄动和外部扰动,且机械与电气变量之间存在耦合关系的基础上,设计了基于奇异摄动的永磁直线同步电动机滑模
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直线电机进给系统取消了从电动机到工作台之间的一切中间传动环节,把进给系统传动链缩短到零,实现了进给系统的“零传动”,使得直线伺服电机驱动系统得到了广泛的应用。扰动是造成系统伺服性能下降的主要因素。为了提高系统的伺服性能,使系统具有优良的工作品质,必须对扰动加以抑制。L_2增益非线性鲁棒控制是用一个结构和参数固定不变的控制器,保证在扰动对系统影响最严重的情况下,也能满足性能要求。本文将L_2增益非线
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论文选题来源于辽宁省科技基金项目:嵌入式操作系统的研究及其深海海洋机器人推进电动机研究。随着海洋勘测深度的加大,机器人多采用无刷直流电动机作为推进电机,其驱动系统要求有极高的可靠性、系统实时性,稳定性以及满足多任务的需求,同时要求驱动系统能够实现正转与反转两种工作方式,并具有高精度的转速控制。基于以上考虑,论文对基于嵌入式操作系统的水下无刷直流电动机的控制技术与控制方法进行了研究。论文回顾了永磁无
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本文综合分析了继电器测试技术的现状,研究了基于虚拟仪器的继电器测试技术。阐述了继电器线圈在上电时和掉电时时间参数产生的原因,继电器触点在闭合和断开时触点接触电阻产生变化的原因,继电器动作值及释放值产生的原因,以及对继电器时间参数、触点接触电阻、线圈电流、动作值及释放值做动态测试的目的和意义。阐述了对继电器的测试技术实现的总体设计方案,包括测试依据、所要测试的参数的定义及测试方法。介绍了继电器主要参
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