【摘 要】
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无轴承永磁同步电机集成磁轴承与传统永磁同步电机的优点,既可产生驱动负载的电磁转矩,又能产生支撑转子的径向悬浮力。除具有普通永磁同步电机的优点外,还具有无摩擦、无需润滑、无污染、高速度、高精度、寿命长等优点,在生物医药工程、半导体制造业、飞轮储能、机器人、航空航天等特殊传动领域具有潜在广泛的应用前景。本文在国家自然科学基金和国家863计划支持下,重点开展了对无轴承永磁同步电机的无传感器技术和数字控制
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无轴承永磁同步电机集成磁轴承与传统永磁同步电机的优点,既可产生驱动负载的电磁转矩,又能产生支撑转子的径向悬浮力。除具有普通永磁同步电机的优点外,还具有无摩擦、无需润滑、无污染、高速度、高精度、寿命长等优点,在生物医药工程、半导体制造业、飞轮储能、机器人、航空航天等特殊传动领域具有潜在广泛的应用前景。本文在国家自然科学基金和国家863计划支持下,重点开展了对无轴承永磁同步电机的无传感器技术和数字控制系统的研究,在建立无轴承永磁同步电机数学模型的基础上,对无轴承永磁同步电机的滑模变结构无速度
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