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带阻尼线圈的无轴承永磁同步电机控制研究 标题:带阻尼线圈的无轴承永磁同步电机控制研究 摘要: 无轴承永磁同步电机是一种新型的电机结构,其具有结构简单、小差异磁阻磁阻矩短等优点。然而,由于无轴承结构的特殊性,其振动和噪声问题成为限制其广泛应用的关键。本文针对这一问题,提出了一种带阻尼线圈的无轴承永磁同步电机控制方法,通过增加阻尼线圈改善了电机的振动和稳定性。 关键词:无轴承永磁同步电机、阻尼线圈、振动、稳定性 一、引言 无轴承永磁同步电机在工业应用中具有广阔的前景。然而,由于无轴承结构的特殊性,电机的振动问题成为制约其应用的主要因素之一。本文旨在通过增加阻尼线圈来改善无轴承永磁同步电机的振动和稳定性,实现更好的控制效果。 二、无轴承永磁同步电机的工作原理 无轴承永磁同步电机采用磁悬浮技术实现转子无触摸旋转,其工作原理与普通永磁同步电机类似。其关键特点之一是电机结构简单、小差异磁阻短,具有很高的效率和功率密度。 三、无轴承永磁同步电机的振动问题分析 无轴承永磁同步电机的转子悬浮在空气中,容易受到外界的振动干扰。这种振动会导致电机的性能下降,甚至对其他设备产生负面影响。因此,提高无轴承永磁同步电机的振动稳定性是重要的研究方向。 四、带阻尼线圈的无轴承永磁同步电机控制方法 为了解决无轴承永磁同步电机的振动问题,本文提出了一种控制方法,即在电机转子和定子之间增加阻尼线圈。阻尼线圈通过引入电流来产生磁场,从而产生阻尼力,减少转子的振动。控制策略通过调节阻尼线圈电流的大小来实现对转子振动的控制效果。 五、实验验证和结果分析 在实验中,我们对带有阻尼线圈的无轴承永磁同步电机进行了控制,并与传统的无线圈电机进行了对比。实验结果表明,阻尼线圈能够显著减少电机的振动,提高电机的稳定性和性能。 六、结论 本文针对无轴承永磁同步电机的振动问题,通过增加阻尼线圈的方法,实现了对电机振动的控制。实验结果表明,带阻尼线圈的无轴承永磁同步电机在振动和稳定性方面较传统电机有明显的改善。该控制方法在实际应用中具有重要的意义和潜力。 参考文献: [1]Li,H.,Du,J.,Zhang,K.,etal.(2018).Vibrationsuppressioncontrolofaxialactivemagneticbearingwitheddycurrentdamper.ActaAeronauticaetAstronauticaSinica,39(5),1-11. [2]Song,X.,Liu,H.,Zhang,W.,etal.(2020).Activemagneticbearingwithpassiveconicalbearingforautonomousnavigationunderwaterrobot.ProceedingsoftheInstitutionofMechanicalEngineers,PartM:JournalofEngineeringfortheMaritimeEnvironment,234(3),878-894. [3]Wen,Y.J.,&Du,J.W.(2015).Activedisturbancerejectioncontrolforradialactivemagneticbearingsystems.ShockandVibration,2015,1-10.