电磁装置场路耦合法分析与温度场计算

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变压器直流偏磁现象对变压器的正常运行会产生不利的影响,诸如励磁电流畸变、高次谐波成分及其相应损耗的增加、铁心高度饱和引起的漏磁通的增加,以及由此引发的局部过热、绝缘损害、系统电压下降等一系列问题。目前对变压器中直流偏磁现象的机理研究和定量分析尚处于初步阶段,在变压器的设计过程中也没有完全考虑直流偏磁效应。隔爆电机的实际运行也是一个较为复杂的物理过程,工作时不可避免地要产生损耗,这些损耗最终绝大部分变成热量,引起电机各部分温度的升高,从而关系到电机的运行寿命和可靠性。随着电磁场理论知识的不断完善、传热
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以永磁同步电动机作为曳引机已成为新型电梯曳引系统的主流,但是高性能的电梯曳引系统需要高精度的转子位置和速度去实现转子位置定向。在传统的电梯曳引系统中,通常采用高精度的位置和速度传感器来检测转子的位置和速度信息,增加了系统的成本,降低了系统的可靠性。因此,基于无位置传感器的电梯曳引系统已成为电梯控制系统研究的热点。目前,转子位置和速度自检测技术大多存在依赖电机感应电动势,对电机参数非常敏感,鲁棒性差
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本文针对永磁同步直线电机直接驱动X-Y数控平台伺服系统易受到系统动态的非线性、系统不确定性因素以及曲线轨迹的轮廓误差模型相对复杂等问题的影响,建立可用于一般曲线跟踪且容易计算的X-Y平台等效误差非线性模型,运用IP位置反馈及前馈复合控制和二阶滑模控制方法进行轮廓控制器的设计,以提高直接驱动X-Y数控平台伺服系统的轮廓精度。首先,本文介绍了直接驱动X-Y平台的发展应用、结构及工作原理,建立了单轴永磁
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