基于小波包和EMD相结合的电机轴承故障诊断

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电机是现代社会生产中应用最广泛的一种驱动机械,随着现代化科学技术的进步和生产系统的不断发展,电机在生产中发挥着越来越重要的作用。异步电动机尤以其结构简单、制造成本低廉、可靠性高、使用寿命长、维修方便等特点广泛应用于生产、生活等领域中。电机的故障和停止运行,不仅会损坏电机本身,而且会影响整个生产系统的正常工作,甚至会危及人身安全,造成巨大的经济损失和恶劣的社会影响,因此对电机故障的诊断要求十分迫切。电机故障中几乎一半的故障与轴承有关,这是因为轴承是电机中工作条件最为恶劣的部件,它起着承受载
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电磁铁在许多领域的应用,涉及闭环控制问题。尽管吸力型磁浮系统的目的是通过力控制使气隙趋于恒定,而电磁激振器则是使物体实现指定频率和幅值的振动,但实现的手段和控制策略基本相同。为此,本文将磁浮系统的力控制技术用于电磁激振系统,进行了相关的理论和试验研究。首先,针对弓网电弧机理研究试验台对模拟弓网压力或间隙的控制需要,研究了电磁激振器的系统方案。通过分析计算,得到电磁激振器稳定工作的气隙及对应的励磁电
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无刷直流电动机具有调速性能好、控制方法灵活多变、起动转矩大、过载能力强、体积小、重量轻以及寿命长等优点,因此其应用范围遍及各个领域,但其最突出的问题就是转矩脉动。本文以减小转矩脉动为目的,运用遗传算法对永磁无刷直流电机进行优化设计,并结合有限元电磁场分析对优化前后的电机进行静、动态特性分析,分析所得结论可以为削弱永磁无刷直流电机的转矩脉动提供理论依据。本文主要做了如下几个方面的工作:1.介绍了永磁
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通用电机是一个典型的非线性、强耦合、多变量、周期性的机电能量转换的复杂系统。通用电机的非线性和复杂性问题一直以来是控制界研究的热点问题,解决电机非线性问题已经成为进一步提高电机运行性能的关键技术之一。本文深入系统地研究了通用电机非线性问题产生的原因,并建立了通用电机较准确的非线性数学模型进行仿真,仿真结果与实验以及理论分析相一致。本文提出并设计了一套基于嵌入式微控制器的通用电机转速的硬件系统,系统
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