推薦的,所述電流調(diào)節(jié)器為電流PID調(diào)節(jié)器。相應(yīng)的,《一種磁懸浮軸承控制裝置及磁懸浮軸承系統(tǒng)》還提供了一種磁懸浮軸承系統(tǒng),所述磁懸浮軸承系統(tǒng)包括上述的磁懸浮軸承控制裝置。 [3]改善效果相較于2015年12月以前的技術(shù),《一種磁懸浮軸承控制裝置及磁懸浮軸承系統(tǒng)》提供的技術(shù)方案,在轉(zhuǎn)子偏離預(yù)設(shè)位置時,通過調(diào)節(jié)***功率放大器和第二功率放大器的當(dāng)前占空比,使得***軸承線圈和第二軸承線圈之間產(chǎn)生一差動電流,進而調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子至預(yù)設(shè)位置,控制裝置的結(jié)構(gòu)簡單,使得控制過程的運算量減小,減小了運算時間,進而提高了控制的實時性。 [3磁浮備用軸承是一種利用磁場力實現(xiàn)無機械接觸懸浮的軸承,作為備用部件,用于在主軸承失效時提供替代支持。黃浦區(qū)質(zhì)量磁浮備用軸承選擇
9.一種磁懸浮軸承系統(tǒng),其特征在于,所述磁懸浮軸承系統(tǒng)包括權(quán)利要求1~8任意一項所述的磁懸浮軸承控制裝置。參考圖1所示,為2015年12月以前的一種磁懸浮控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,其中,控制裝置包括有***軸承線圈1和第二軸承線圈2,與***軸承線圈1相連的***功率放大器3和與第二軸承線圈2相連的第二功率放大器4,以及,控制模塊5,其中,***軸承線圈1和第二軸承線圈2之間設(shè)置有轉(zhuǎn)子6。控制模塊5用于感應(yīng)轉(zhuǎn)子6發(fā)生偏移時,通過調(diào)節(jié)***軸承線圈1和第二軸承線圈2上的電流,使其產(chǎn)生一差動電流以控制轉(zhuǎn)子6返回預(yù)設(shè)位置。2015年12月以前的磁懸浮軸承控制裝置結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,控制模塊的運算量較大,進而占用了較多的運算時間。崇明區(qū)定做磁浮備用軸承選擇隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,磁浮備用軸承的性能將進一步提升,為設(shè)備的安全穩(wěn)定運行提供更加可靠的保障。
由上述內(nèi)容可知,該發(fā)明實施例提供的技術(shù)方案,在轉(zhuǎn)子偏離預(yù)設(shè)位置時,通過調(diào)節(jié)***功率放大器和第二功率放大器的當(dāng)前占空比,使得***軸承線圈和第二軸承線圈之間產(chǎn)生一差動電流,進而調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子至預(yù)設(shè)位置,控制裝置的結(jié)構(gòu)簡單,且控制過程的運算量減小,減小了運算時間,進而提高了控制的實時性。進一步的,參考圖3所示,為該發(fā)明實施例提供的又一種磁懸浮軸承控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,其中,所述位移調(diào)節(jié)系統(tǒng)60包括:一位移傳感器62;以及,與所述位移傳感器62相連的位移調(diào)節(jié)器61;其中,所述位移傳感器62采集所述轉(zhuǎn)子30偏離預(yù)設(shè)位置的偏離位移,所述位移調(diào)節(jié)器61將所述偏離位移轉(zhuǎn)換為偏移電流值。
基于此,《一種磁懸浮軸承控制裝置及磁懸浮軸承系統(tǒng)》實施例提供了一種磁懸浮軸承控制裝置及磁懸浮軸承系統(tǒng),在轉(zhuǎn)子偏離預(yù)設(shè)位置時,通過調(diào)節(jié)功率放大器的占空比使得***軸承線圈和第二軸承線圈之間產(chǎn)生一差動電流,以調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子至預(yù)設(shè)位置,控制裝置的結(jié)構(gòu)簡單,且控制過程的運算量減小,減小了運算時間,進而提高了控制的實時性。為實現(xiàn)上述目的,該發(fā)明實施例提供的技術(shù)方案如下,具體結(jié)合圖2和圖3所示,對該發(fā)明實施例提供的技術(shù)方案進行詳細的描述。其無機械接觸、高轉(zhuǎn)速、低磨損等特點使其具有廣泛的應(yīng)用前景和技術(shù)優(yōu)勢。
磁軸承要得到廣泛的應(yīng)用,模擬控制器的在線調(diào)節(jié)性能差不能不說是其原因之一,因此,數(shù)字化方向是磁軸承的發(fā)展趨勢。同時,要實現(xiàn)磁軸承系統(tǒng)的智能化,顯然模擬控制器是難以滿足這方面的要求。因此從提高磁軸承性能、可靠性、增強控制器的柔性和減小體積、功耗和今后往網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展等角度,必須實現(xiàn)控制器數(shù)字化。近三十年來控制理論得到飛速發(fā)展并取得了廣泛應(yīng)用。我國對磁軸承的研究始于50年代末,后因各種原因進展不快,近十年才引起科研單位的足夠重視。清華大學(xué)工程物理系的趙鴻賓教授從1988年致力于此項研究,趙教授介紹說,磁軸承屬機電一體化產(chǎn)品,是控制理論、電子電力、電磁學(xué)、轉(zhuǎn)子動力學(xué)及計算機科學(xué)等學(xué)科交叉的結(jié)晶,進行這項研究,有很強的學(xué)科意義。同時,磁軸承具有的高速、高精度、長壽命等突出優(yōu)點,將逐漸帶領(lǐng)機電行業(yè)走向一個沒有摩擦、沒有損耗、沒有限速的嶄新境界。當(dāng)轉(zhuǎn)子受到擾動偏離參考位置時,傳感器檢測出轉(zhuǎn)子的位移信號,并傳遞給控制器。浦東新區(qū)定做磁浮備用軸承價格大全
磁軸承是一種利用磁力來支撐和定位旋轉(zhuǎn)物體的設(shè)備。黃浦區(qū)質(zhì)量磁浮備用軸承選擇
磁性軸承以它特有的優(yōu)點,被***地應(yīng)用到各個領(lǐng)域,從航天、**等高科技領(lǐng)域逐漸普及到一般的工業(yè)、民用設(shè)施。隨著高速、超高速技術(shù)的發(fā)展,電子控制技術(shù)水平的不斷提高,機械加工技術(shù)的進步、環(huán)保意識的加強、磁懸浮技術(shù)知識的普及、磁力軸承價格的降低以及對軸承的要求不斷提高,普通的接觸軸承在某些場合由于不能滿足實際需要而逐漸被磁性軸承取代。在具體的應(yīng)用場合,比如機床主軸、航空發(fā)動機、計算機硬盤、壓縮機離心機,磁性軸承起著支撐的作用。在另一方面,由于磁性軸承具有剛度和阻尼可調(diào)的特性,它在轉(zhuǎn)子振動的主動控制方面的應(yīng)用,是當(dāng)前和今后磁性軸承技術(shù)研究的一個熱點,它的基本思想都是通過主動控制給系統(tǒng)引入附加的剛度及阻尼,以達到減少系統(tǒng)的不平衡響應(yīng),使系統(tǒng)穩(wěn)定的目的。 [3]黃浦區(qū)質(zhì)量磁浮備用軸承選擇
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