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文檔簡介
1、永磁同步直線電機(PMLSM)能夠直接提供直線推力,其直線型結(jié)構(gòu)使它不受離心力的約束,同時取消了旋轉(zhuǎn)電機與工作臺之間的運動轉(zhuǎn)換機構(gòu),因此在需要直線驅(qū)動的場合中,相比旋轉(zhuǎn)電機,直線電機伺服控制系統(tǒng)可以獲得更大的運行速度和加速度以及定位精度。直線電機的這些特性使它在軍事、交通、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊,特別是在數(shù)控機床中成果顯著。但是也因為直線電機的一些不足限制了其控制系統(tǒng)性能的提高,例如摩擦力和齒槽力以及直線電機特有的端部效應(yīng)等問題。因此
2、,分析限制直線電機性能提高的原因并研究解決方法具有重要的意義。
本文在電磁場分析的基礎(chǔ)上,研究了紋波推力和摩擦力等干擾產(chǎn)生的原因及其模型,建立了永磁同步直線電機的動力學(xué)模型,并對其中重要的參數(shù)進(jìn)行了辨識,最后針對速度環(huán)和位置環(huán)設(shè)計了控制器。
首先,從電磁場的角度探討了直線電機運行時推力出現(xiàn)波動的原因,通過解析法中的等效磁化電流方法建立PMLSM的氣隙磁場模型,并通過有限元分析方法建立電機的幾何模型得到了磁場分布曲線,
3、證明紋波推力是端部效應(yīng)和齒槽效應(yīng)引起的。然后分析了摩擦力的形式及負(fù)載力、負(fù)載質(zhì)量對直線電機的影響,并利用坐標(biāo)變換推導(dǎo)出電磁推力方程,由此建立了完整的永磁同步直線電機的動力學(xué)模型。
其次,對PMLSM動力學(xué)模型中的主要參數(shù),通過帶有遺忘因子的遞推最小二乘算法來辨識;而對紋波推力和摩擦力,因為兩者都是非線性形式,所以根據(jù)有限元分析法仿真得到的數(shù)據(jù),用頻譜分析方法辨識出它們的主要頻率。最后,將永磁同步直線電機應(yīng)用到控制系統(tǒng)中,研究了
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