欢迎来到虫虫下载站
|
资源下载
资源专辑
关于我们
虫虫下载站
登录
注册
虫虫下载站
专业电子工程师资源平台
资料
代码
搜索
上传资源
首页
资源下载
资源专辑
热门软件
精品资源
基础知识
电路图
电子书
在线计算器
代码搜索
首页
›
资源下载
›
学术论文
›
开关磁阻电机的减振降噪和低转矩脉动研究.rar
开关磁阻电机的减振降噪和低转矩脉动研究.rar
学术论文
4551 K
188 次下载
2013-07-05
资源详细信息
文件格式
RAR
文件大小
4551 K
资源分类
学术论文
上传者
my_ov
发布时间
2013-07-05 11:00
下载统计
188
次
所需积分
2 积分
开关磁阻电机的减振降噪和低转矩脉动研究.rar - 资源详细说明
开关磁阻电机(SR电机)驱动系统(SRD)是一种先进的机电一体化装置,但是其较大的振动噪声和转矩脉动问题制约了SRD的广泛应用。本文以减小SR电机振动噪声和转矩脉动为主题展开理论分析和实验研究。主要内容有:由于径向力引起的定子径向振动是SR电机噪声的主要根源,因此径向力的分析和计算是研究SR电机振动噪声的基础。本文利用磁通管法推导出径向力的解析表达式,定性分析了径向力与电机结构参数等之间的关系。根据虚位移原理,推导出基于矢量磁势的电磁力计算公式。该计算方法求解电磁力时只需进行一次磁场计算,不但减小了计算量,同时计算精度较传统虚位移法高。利用这一计算方法,求出了实验样机的转矩及径向力的精确数值解。针对在SRD性能仿真时,传统的非线性插值不但耗时,而且对有限元计算数据量要求高的问题,本文利用人工神经网络强大的非线性模型辨识能力,成功进行了SR电机磁链反演和转矩计算的模型训练,最后建立了基于人工神经网络的SR电机精确解析数学模型。因为SR电机本体结构形式的选择问题与振动噪声大小有着密切的关系。本文从噪声辐射和振动幅值角度探讨了SR电机主要尺寸的确定;接着从对称性、力波阶数等角度研究了SR电机相数及绕组连接方式、极数、并联支路数的选择问题。并对一些常用的降低电机机械噪声的措施和方法进行了综述。系统振动特性的研究对于减小振动噪声十分重要。本文从振动系统的运动方程出发,导出了从激振力到振动加速度的传递函数和系统的自由振动解;然后利用机电类比法得出了SR电机定子系统的固有频率以及振动振幅的解析解,定性分析了影响振动振幅的各种因素;最后利用基于能量法的有限元解法,通过建立不同的散热筋结构形式、高度、根数以及形状的SR电机三维有限元模型,分析得出了最有利于降噪和散热的散热筋结构是高度高、根数多、上窄下宽的梯形截面的周向散热筋的结论。通过建立不同绕组装配工艺下的SR电机三维有限元模型,分析得出了加强绕组刚度可以提高系统低阶固有频率的结论。通过比较实验样机的模态分析结果和运行实验结果,证实了模态分析的有效性。仿真是计算SRD系统性能和预估电机振动的有效手段。本文在用MATLAB建立SRD系统的非线性动态仿真模型的基础上,对SRD系统进行了稳态性能仿真、动态性能仿真以及负载突变仿真。接着利用稳态性能仿真,综合考虑最大平均转矩和效率这两个优化目标,对SR电机的开关角进行了优化。最后结合由磁场有限元计算得到的径向力数据表和稳态性能仿真,通过非线性插值得到径向力的波形,然后对径向力波形进行了频谱分析,从而找到其主要的谐波分量。在电机设计阶段避免径向力波主要频谱分量与SR电机定子的固有频率接近而引起共振是降低SR电机噪声的首要条件。合适的控制策略对于SR电机减振降噪是必不可少的。本文理论推导出三步换相法的时间参数取值公式。仿真证明本取值公式较原先文献的结论在阻尼比较小时有更好的减振效果。针对SR电机运行中可能出现多个模态振形被激发出来的情况,利用数值优化法对三步换相法的时间参数进行了优化,使得减振效果整体最佳,所提的数值优化方法对两步换相法同样有效。在分析已有的直接瞬时转矩控制的基础上,针对其不足之处,提出了转矩定频控制取代内滞环的方法、开始重叠区域的转矩控制方法、最佳开关角度二次优化法和时间参数优化的三步换相法等新的控制方案。动态仿真证明这些方案是切实有效的,达到了预期效果。最后在直接瞬时转矩控制的每一次转矩斩波都使用三步换相法,和在相关断时刻根据实际电平灵活选用两步或三步换相法以减小电机振动噪声,并提出了考虑减振要求的开关频率设计方法,最终形成了一套完整的降低振动噪声和转矩脉动控制策略。设计并研制了基于TMS320LF2407DSP的SR电机控制器。根据控制策略要求,选用了不对称半桥功率电路拓扑结构;出于降低成本以及提高可靠性考虑,采用了MOSFET双路并联电路方案。在控制软件中实现了本文所提出的降低SR电机振动噪声和转矩脉动控制策略。本文最后对实验样机进行了静态转矩的测量实验,对比转矩测量值与转矩有限元计算值,验证了磁场有限元计算的有效性。然后对实验样机进行了空载与负载、电流控制与转矩控制、低速斩波与高速单波、是否采用两步或三步换相法等一系列对比运行实验,对比各种实验结果,充分证实了本文所提出的降低振动噪声和转矩脉动控制策略的有效性。本课题组承担了国家十·五863计划电动汽车重大专项:“EQ6110HEV混合动力城市公交车用电机及其控制系统”(2001AA501421)。本文的研究是在该项目的资助下完成,并且本文关于电机本体结构形式、散热筋结构和机械降噪措施等的结论已在该项目的60kW实验样机上得到证实。
开关磁阻电机的减振降噪和低转矩脉动研究.rar - 源码文件列表
本资源包含 1 个源码文件
支持在线预览,点击文件名即可查看
1
开关磁阻电机的减振降噪和低转矩脉动研究.pdf
查看源码
温馨提示:
点击文件名或"查看源码"按钮可在线浏览源代码,支持语法高亮显示。
立即下载 开关磁阻电机的减振降噪和低转矩脉动研究.rar
立即下载
提示:下载后请用压缩软件解压,推荐使用 WinRAR 或 7-Zip
下载说明与使用指南
下载说明
本资源需消耗
2积分
24小时内重复下载不扣分
支持断点续传功能
资源永久有效可用
使用说明
下载后使用解压软件解压
推荐使用 WinRAR 或 7-Zip
如有密码请查看资源说明
解压后即可正常使用
积分获取方式
上传优质资源获得积分
每日签到免费领取积分
邀请好友注册获得奖励
查看详情 →
相关技术标签
点击标签浏览更多相关学术论文资源:
#开关磁阻电机
#减
#降噪
相关学术论文资源推荐
1
开关磁阻电机
的
减
振
降噪
和低转矩脉动研究.rar
开关磁阻电机(SR电机)驱动系统(SRD)是一种先进的机电一体化装置,但是其较大的振动噪声和转矩脉动问题制约了SRD的广泛应用。本文以减小SR电机振动噪声和转矩脉动为主题展开理论分析和实验研究。主要内...
2013-07-05
188 次
1235 浏览
2
开关磁阻电机
的
减
振
降噪
和低转矩脉动研究.rar
开关磁阻电机(SR电机)驱动系统(SRD)是一种先进的机电一体化装置,但是其较大的振动噪声和转矩脉动问题制约了SRD的广泛应用。本文以减小SR电机振动噪声和转矩脉动为主题展开理论分析和实验研究。主要内...
2023-09-02
10 次
1036 浏览
3
开关磁阻电机
稳态特性和转矩脉动分析.rar
该文首先采用准非线性模型,利用Delphi 6编制了基于Windows环境下的开关磁阻电机设计软件,为用户提供可视化人机交互设计、完善的在线帮助、参数化结构设计、图形化性能显示等优秀的操作界面,注意了...
2023-09-01
10 次
9346 浏览
4
基于微步驱动的
开关磁阻电机
转矩脉动控制系统
基于微步驱动的开关磁阻电机转矩脉动控制系统...
2014-12-03
26 次
1095 浏览
5
发电机的
减
振
降噪
控制
·发电机的减振降噪控制...
2024-10-13
2 次
9056 浏览
6
开关磁阻电机
直接转矩控制系统研究.rar
开关磁阻电机结构简单坚固,调速范围宽,调速性能优异,而且在整个调速范围内都具有较高的效率,系统可靠性高,近年来受到广泛关注。但开关磁阻电机(SRM)特殊的结构造成了它噪声大、转矩脉动大。本文从控制的角...
2023-09-13
2 次
8545 浏览
7
开关磁阻电机
直接转矩控制
基于换相区空间电压矢量的开关磁阻电机直接转矩控制系统及方法-公开...
2019-07-26
1 次
88 浏览
8
直线
开关磁阻电机
的控制和性能研究.rar
动力传动中的直线往复运动往往是通过旋转运动在传动装置的作用下实现的。因此,频繁的高速和低速的传递运动装置的较好选择是直线开关磁阻电机(LSRM)。但是,这种电机很少得到运用,这是因为LSRM的数学模型...
2013-06-20
193 次
1131 浏览
9
异步电机直接转矩控制系统转矩脉动分析与抑制对策研究.rar
异步电机直接转矩控制(DTC)系统转矩脉动较大,是交流调速领域近年来研究解决的问题。论文详细论述了直接转矩控制的基本原理和异步电机DTC系统的控制过程,分别分析了控制周期和逆变器开关元件死区对异步电机...
2023-09-17
3 次
424 浏览
10
开关磁阻风力发电机的研究.rar
随着世界能源问题的日益突出,风力发电技术来越受到人们的重视,也同时成为各国学者的研究热点。 本文对开关磁阻电机在风力发电中的应用展开了研究。文中首先对当前风力发电技术的发展现状和前景进行了总结。提出开...
2023-09-05
9 次
1679 浏览
👋
欢迎回来
登录账号获取更多技术资源
×
加载中...
加载登录表单中...
🎁
免费注册送10积分
加入电子工程师专属资源平台
×
加载中...
加载注册表单中...
🔒
找回密码
通过邮箱重置您的账号密码
×
加载中...
加载表单中...
🔒
需要登录
登录后即可使用更多功能!
×
🎁
新用户注册立即送10积分
积分可用于下载资源,免费获取优质资料
👋
退出登录
确认要退出当前账号吗?
×
退出后需要重新登录才能下载资源