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文檔簡介
1、永磁同步直線電機被廣泛應用于現(xiàn)代機床、交通運輸、物流運輸裝置及各種信息設備中。直線電機因為其推力大、結構簡單、效率高等特點,成為一種新型驅動技術。由于端部效應和齒槽效應,直線電機的推力極易產(chǎn)生波動,影響電機的性能,因此抑制直線電機的推力波動具有十分重要的意義。
本文通過分析永磁同步直線電機的結構特征,提出一種優(yōu)化電機結構的方法,試圖通過改善電機結構參數(shù)抑制齒槽轉矩脈動,進而減少推力波動。文中建立電機結構參數(shù)與齒槽力諧波特征量的
2、多輸出支持向量機模型,在保證電機工作效率的前提下,逆向計算電機結構參數(shù)范圍。以諧波畸變率不超過2%為邊界條件,利用決策樹算法計算符合要求的電機結構參數(shù)值,并對優(yōu)化后電機進行有限元仿真,分析電機的推力波動率,驗證該方法的可行性。主要研究內容如下:
首先,采用有限元法建立電機計算模型,對電機參數(shù)變化引起的電機輸出量變化做初步探索,判斷影響電機推力的結構參數(shù)。以有限元模型為計算基礎,利用正交實驗和隨機實驗獲得用于直線電機建模的樣本數(shù)
3、據(jù)。
其次,為了建立直線電機的非參數(shù)模型,解決電機結構優(yōu)化過程中電機結構參數(shù)與性能參數(shù)的數(shù)據(jù)快速提供問題,引入多支持向量機回歸機。在分析各個核函數(shù)優(yōu)缺點的基礎上,綜合應用高階多項式核函數(shù)的插值能力和低階多項式核函數(shù)的外推能力,建立一種新的組合核函數(shù),提高回歸機的泛化能力和學習能力,實現(xiàn)輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)的多輸入多輸出,為優(yōu)化過程提供高精度的樣本數(shù)據(jù)。
最后,分析電機輸出參數(shù)的邊界條件,利用決策樹算法建立逆向計算模型,
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