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无轴承电机的结构设计(有全套图纸).doc

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1、有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680目录第一章 绪论11.1 无轴承电机的研究意义与现状11.2 论文的提出及论文的内容安排4第二章 机械结构的设计62.1 引言62.2 无轴承电机的系统设有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680计62.3 无轴承电机的总体结构设计82.4 无轴承电机主要零部件的结构设计92.5 无轴承电机的主要零件结构设计11第三章 磁悬浮轴承的工作原理及数学建模173.1 引言173.2 磁轴承的组成183.3 磁轴承的基本工作原理有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ10747656801

2、93.4 永磁偏置轴向径向磁轴承的建模233.5 混合磁轴承的具体参数设计32第五章 结论36致谢37参考文献381第一章 绪论1.1 无轴承电机的研究意义与现状1.1.1 无轴承电机的研究意义一些精密数控机床、涡轮分子泵、小型发电机或高速飞轮储能等装备中需要用大有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680功率的高速超高速电动机(以下简称为电机)来驱动。我们知道,电机高速运转对机械轴承振动冲击大,机械轴承磨损快,大幅度缩短了轴承和电机使用寿命,为此用机械轴承来支承高速电机严重制约着电机向更高速度和更大功率方向发展。近 20 多年来发展起来的磁轴承( Magnetic

3、 Bearing ) ,是利用磁场力将转子悬浮于空间,实现转子和定子之间没有机械接触的一种新型高性能轴承。图 11 是由磁轴承支承的高速电机结构示意图。磁轴承支承的电机虽然具有突出的优点,但在不同的应用领域依然存在如下问题: 电机的转速和输出功率难以进一步提高; 磁轴承需要高性能的控制器、功率放大器和多个造价较高的精密位移传感器等,使磁轴承结构较为复杂、体积较大和成本较高,大大制约了由磁轴承支承的高速电机的使用范围和广泛应用。图 11 磁轴承支撑的电机结构图所谓无轴承电机(Bearingless Motor or Self-bearing Motor) ,并不是说不需要轴承来支承,而是不需单独

4、设计或使用专门的机械轴承、气浮或液浮轴承。由于磁轴承结构与交流电机定子结构的相似性,把磁轴承中产生径向悬浮力的绕组叠加到电机的定子绕组上,构成无轴承电机(二自由度见图 1-2 ) ,保证电机定子等效绕组产生的磁场极对数 与径向悬浮力绕组产生磁场极对数 的关系为: = ,悬浮力1p 2p1p2绕组产生的磁场和电机定子绕组(或永磁体)产生的磁场合成一个整体,通过探索驱动电机转动的旋转力和径向悬浮力耦合情况以及解耦方法,独立控制电机的旋转和转有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680子的稳定悬浮,实现电机的无轴承化。图 1-2 无轴承电机的结构示意图无轴承电机一方面保持

5、磁轴承支承的电机系统寿命长、无须润滑、无机械摩擦和磨损等优点外,还有望突破更高转速和大功率的限制,拓宽了高速电机的使用范围,与磁轴承支撑的高速电机相比具有下列优点: 径向悬浮力绕组叠加到电机的定子绕组上,不占用额外的轴向空间。一方面,电机轴向长度可以设计得较短,临界转速可以较高,电机转速仅受材料强度的限制,这样无轴承电机大大拓宽了高速电机的应用领域,特别是在体积小、转速高和寿命长的应用领域,如要求无粉尘、无润滑、小体积环境工作的计算机硬盘驱动器、微型高速机床等;另一方面,在同样长度的电机转轴情况下,输出功率将比磁轴承支承的电机有大幅度提高。 结构更趋简单,维修更为方便,特别是电能消耗减少。传统

6、的磁轴承需要静态偏置电流产生电磁力来维持转子稳定悬浮,而无轴承电机不再需要。径向悬浮力的产生是基于电机定子绕组产生的磁场,径向悬浮力控制系统的功耗只有电机功耗的 2%,5%,这些优点特别适用于航空航天等高科技领域。基于无轴承电机高品质的性能,广阔的应用前景,对提高机械工业制造装备的水平,特别是提高航空航天器工作性能无疑具有现实和深远意义,其研究工作越来越受到国内外科技工作者的高度重视。1.1.2 无轴承电机的研究现状1.1.2.1 无轴承电机的发展状况将磁轴承绕组和电机定子绕组叠加在一起,实现电机和轴承一体化,这个概念最有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680初

7、是由瑞士 R.Bosch 于 20 世纪 80 年代末提出来的,在瑞士的 J.Bichsel 实现了同步电机的无轴承技术之后,无轴承电机的研究引起了重视。目前瑞士、日本和美国等国家都大力支持开展这项高新技术的研究工作。日本 T.Ohishi 等人对无轴承永磁电机( Internal Permanet Magne )进行了研究,其优点是能够产生强大的悬浮力并易于控制,实验样机运行转速为 2200rpm ;瑞士的 R . Schob 和 N.Barletta 等人对无轴承的片状 ( Slice )电机进行了研究,设计出的电机结构紧凑,采用光电传感器测量转子的位移,数字控制器采用的是主频为 80MH

8、z 的 TMS320C50 作为 CPU 单元,采用开关功率放大器驱动,最高转速达到 4200Orpm .目前正在研究转速为 80000 rpm 无轴承片状电机。我国已经开始重视研究无轴承电机, 1999 年国家自然科学基金资助了无轴承电机的研究工作,南京航空航天大学、江苏理工大学和沈阳工业大学得到了支持并正在开展无轴承交流电机、无轴承片状电机等的研究。还有一些单位得到了省市有关部门基金的支持,也正在研究和探索这项高新技术。目前国内已发表了多篇综述及理论仿真研究的文章,对无轴承电机的研究成果还未进行公开报道。1.1.2.2 无轴承电机的关键技术的研究现状就无轴承交流电机研究现状来看,目前仅停留

9、在理论和样机实验阶段,离实用化还有一定的距离,但就研究初期成果所体现出来的优越性足以确信其潜在的使用价值。无轴承电机的控制系统是其核心关键技术,决定无轴承电机能否稳定可靠工作,目前制约其实用化的重要原因是控制问题。无轴承电机控制的困难在于该系统具有复杂的非线性强耦合特性,主要表现在 无轴承电机的电磁转矩和径向悬浮力之间存在藕合。如果不采取有效地解耦措施,无轴承电机不可能稳定运行,因此电磁转矩和径向悬浮力之间解耦控制是无轴承电机的基本要求; 无轴承电机的控制系统的设计必须考虑因磁饱和和温度变化等因素所引起的电机参数的变化。设计有效而实用的电机参数变化的控制系统,这也是一个难点。国外在这些方面研究

10、中较具有代表性的方法,一种是针对无轴承异步电机和同步电机提出了一个近似线性化的基于矢量变换的控制算法来实现电磁转矩和径向悬浮力之间的解耦控制,但这种算法构造比较复杂,需要对多个磁链矢量进行控制,实现比较困难。另一种方法分析无轴承异步电机在负载条件下径向悬浮力和电磁转矩耦合的关系,提出了对电机电流的幅值和相角进行补偿来有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680保持旋转磁场的平稳转动和幅值恒定,实现两者之间的解耦,试验表明提出的补偿措施能实现负载条件下电机的稳定工作,并依此针对异步电机提出个间接矢量控制方法。但目前提出的各种方法从解耦角度看,仅仅实现了电机的电磁转矩和

11、径向悬浮力控制之间的静态解耦,还未实现完全的动态解耦,要确保无轴承电机在过渡阶段的稳定运行,只有实现两者之间的动态解耦才是根本的保证。另外文献提出的控制方法没有考虑电机参数的变化来设计控制算法,因此,考虑电机参数的非线性变化、磁路饱和对电机控制性能的影响,研究满足电机动态性能要求的控制器、实现无轴承电机的电磁转矩和径向悬浮力控制之间的动态解耦,是无轴承交流电机的研究重要课题之一。1.1.2.3 无轴承电机的应用现状无轴承电机,一方面具有磁悬浮轴承的优点,如无接触、无需润滑及无磨损等,可以用于真空技术、无菌车间、腐蚀性介质或非常纯净介质的传输;另一方面电机转速可以做得很高、功率也可以很大,特别适

12、用于高速或超高速数控机床、涡轮分子泵、离心泵、压缩机、飞轮储能装置及小型发电设备等工业领域,特别是无轴承电机比其他同功率的电机及支撑装置,体积小、重量轻、能耗小,对于提高航空肮天器的工作性能具有重要意义。无轴承电机作为一种新型结构的电动机,发展才经历 10 多年时间,研究水平还远未达到系统完善的地步,但是,其研究的进程是飞速的,国外已纷纷研制出无轴承感应电机、无轴承片状电机、无轴承同步磁阻电机、无轴承永磁同步电机等实验样机。无轴承感应电机已用于密封泵( Canned Pump ) 、计算机硬盘驱动装置;无轴承片状电机已用于人工心脏泵中,初步显示了无轴承电机对国民经济和人民生活质量提高等方面所起

13、的作用,相信无轴承电机的研究成果用于机械工业、机器人及航空航天等领域会对国民经济产生巨大的影响。1.2 论文的提出及论文的内容安排1.2.1 论文的提出无轴承电机是典型的机电一体化产品,由于它具有上述诸多优良性能及其在众多工业领域内的应用前景,使得无轴承电机技术越来越受到国内外专家、学者的关注与重视。而我国对这一技术的研究尚不成熟,针对这种情况,我们在毕业设计中选择了这一课题。鉴于无轴承电机不但具有磁悬浮轴承的优点,而且比其他同功率的电机及支撑装置,体积小、重量轻、能耗小,对于提高高速及超高速运转机械的工作性能具有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680有重要意义

14、,本文就是基于这些问题提出的。对于一个典型的无轴承电机来说,它主要由机械、检测、控制三大主要部分组成,而控制系统是整个系统的关键,而合理的机械结构设计又是保证承载能力要求和运行稳定可靠的前提,所以,本论文主要对机械系统和控制系统进行分析和设计。文中以无轴承电机的永磁偏置径向轴向磁轴承本体结构的设计(机械部分)及控制系统为主要研究对象,设计出合理的结构参数和控制系统,并对系统的稳定性进行简要的分析。1.2.2 论文内容的安排第一章介绍了无轴承电机的研究意义及现状。此外还介绍了论文的提出及主要内容的安排。第二章从无轴承电机的总体结构入手,对无轴承电机的机械结构及零部件进行了设计。第三章分析了无轴承

15、电机中永磁偏置径向轴向磁轴承的工作原理,建立了数学模型,并以具体的参数要求为例,对其结构参数进行计算。第四章对系统性能指标和稳定性进行分析,按照性能参数的要求计算控制参数 并设计 PID 控制器及其控制电路。第五章总结全文内容,突出研究工作的重点,并对未来的工作进行展望。第二章 机械结构的设计2.1 引言本课题主要研究的无轴承电机的结构和电机结构有较大的相似之处,只是在普通电机中加入一个本文侧重研究的永磁偏置径向轴向磁轴承而已。接合具体的情况,在实际设计过程中许多尺寸的确定是借鉴和参考电机设计而得出,在设计过程中要注意综合考虑以下一些情况:(1)磁轴承的定、转子一般是由硅钢片叠加成的,每片硅钢

16、片的厚度取决于磁轴承的几何尺寸,磁轴承的尺寸越小硅钢片越薄。转子直径d只受惯性离心力作用下材料有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680二级拓扑被广泛运用于遍及整个IC工业的电压反馈运算放大器的精度与高速度方面。另一种流行的电压反馈运算放大器结构就是如图1.7所示的重叠栅地阴地放大器。标准工业家庭视频放大器 (AD847)就是基于这种结构。这种电路充分利用互补双极工艺(CB)中可实现的快速PNPs。Q1和Q2的集电极的不同信号电流都被馈送给PNP栅地阴地放大器晶体管对的发射极(重叠栅地阴地放大器之后) 。Q3 和Q4 的集电极加载反馈电流,而D1、Q5和Q4则提供

17、电压增益。这种单级结构使用交叉口电容来补偿高阻抗节点(并且设计的一些变化使节点接往一个外部插头,以便于可以增加另外的外部电容) 。有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680家用AD847重叠栅地阴地放大器的简化电路如果没有Q1和Q2的发射极电阻负反馈以及附加的外部补偿电容,那么这种电路就仅仅在高闭环增益的情况下才稳定。不过,这个家族里的共模增益补偿版本是可以通过恰当数量的发射极负反馈来实现的。在互补双极工艺中使用结型场效应晶体管不仅可以允许低的输入偏置电流,而且可以改善必须设置的跨克gm和在双级输入阶段发现的尾电流 IT之间的协调与平衡。图1.8正是AD845 1

18、6MHz运算放大器的简单示意图。与双级晶体管相比,结型场效应晶体管没毫安尾电流有低的多的跨克gm。这就允许尾电流的递增(相对于回转速率)不再需要通过增加电容Cp来维持稳定了。关于结型场效应晶体管(JFET)的这种表面看上去糟糕的不寻常的性能却的的确确是输入阶段中所必须有的。对于典型的结型场效应晶体管(JFET)来说,跨克gm的值近似于Is/1V(Is 是源电流) ,而不是二极晶体管的Ic/26mV,大约,是它的四十分之一。当结型场效应晶体管(JFET)作为输入端时,对于给定的跨克值gm,电路允许更高的尾电流(即更高的回转速率)存在。有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ10747

19、65680AD845 16MHz双级场效应晶体管运算放大器简化电路一种拥有“电流需求”性能、低功率和改良回转速率功能的新型电压反馈运算放大器直到现在为止,运算放大器的设计者都不得不使输入的跨克值、静态电流值、回转速率和失真显示四者之间达到一定的平衡。模拟设备已经取得一种新的电路核心专利,它可以提供电流请求来对支配电极的电容Cp进行充电与放电,同时允许静态电流变小。这种附加的电流与迅速旋转的输入信号成正比并且增加静态电流。图1.9显示了这种基础核心单元的简化示意图。致谢在本次毕业设计过程中,我得到了指导老师的悉心指导,在整个设计过程中,老师知识渊博、平易近人以及工作忘我等,都给我留下了深刻的印象

20、,在论文完成之际,我首先要向指导老师表示最最忠心的感谢!此外,我还得到了同组及同班同学的很多帮助;同时在资料复印及论文成稿方面,机房的各位老师给予了很大的帮助,在此,一并向他们表示最诚挚的感谢!有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680最后,向所有关心、支持、帮助过我的老师、同学和朋友们表示真诚的感谢与祝福!参考文献邓智泉,严仰光, “无轴承交流电动机的基本理论和研究现状” , 电工技术学报,2000 年 4 月,第 15 卷第 2 期邓智泉,何礼高,严仰光, “无轴承交流电动机的原理及应用” , 机械科学与技术 , 2002 年 9 月,第 21 卷第 5 期朱

21、熀秋,邓智泉,严仰光,袁寿其, “无轴承电机的研究原理及研究现状” , 微电机 ,2000 年,第 6 期朱熀秋, “无轴承电动机轴向磁轴承参数设计与控制系统研究” , 电工技术学报,2002 年 6 月,第 17 卷第 3 期曾励,陈飞,宋爱平,黄民双, “动力磁悬浮轴承的研究现状及关键技术” , 中国机械工程 ,2001 年 11 月,第 12 卷第 11 期曾励,陈飞,宋爱平, “动力磁悬浮轴承原理” , 现代制造工程 ,2002 年 4 月邓智泉,张宏全,王晓琳,严仰光, “基于气隙磁场定向的无轴承异步电机非线性解耦控制” , 中国航空学报(英文版) ,2002.15(1):3843

22、朱熀秋,邓智泉,袁寿其,李冰等, “永磁偏置径向轴向磁悬浮轴承工作原理和参数设计” 中国电机工程学报 ,2002 年 9 月,第 22 卷第 9 期王晓琳,邓智泉,严仰光, “一种新型的五自由度磁悬浮电机” , 南京航空航天大学学报 ,2004 年 4 月,第 36 卷第 2 期 王怀颖, “永磁偏置的磁力轴承的研究” , 南京师范大学学报(工程技术版) ,2003 年,第 3 卷第 1 期 王冠,徐龙祥, “永磁偏置五自由度磁轴承结构及磁路分析” , 机电产品开发与创新 ,2003 年第 6 期 李冰,邓智泉,严仰光, “一种新颖的永磁偏置三自由度电磁轴承” , 南京航空航天大学学报 ,2003 年 2 月,第 35 卷第 1 期 曾励,朱熀秋,曾学明,徐龙祥,刘正埙, “单自由度混合磁悬浮轴承控制系统模型的研究” , 南京航空航天大学学报 ,1998 年 12 月,第 30 卷第 6有全套图纸 QQ1074765680有全套图纸 QQ1074765680期 张天华, 磁悬浮轴承的控制系统的设计 ,扬州大学学士学位论文 刘贤兴,朱熀秋,全力,王德明,孙玉坤, “三自由度永磁偏置混合磁轴承数控系统研究” , 中国机械工程 ,2004 年 12 月,第 15 卷第 24 期 章婷, 动力磁轴承机理及直流悬浮实验研究 ,扬州大学硕士学位论文

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