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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-16

在該發(fā)明實(shí)施例提供的圖3中,所述減法器71的同相端接入所述***軸承線圈10的電流;以及,所述減法器71的反相端接入所述第二軸承線圈20的電流;其中,所述電流調(diào)節(jié)器80對(duì)所述偏移電流值和差分電流值求差得到調(diào)節(jié)電流值,且將所述調(diào)節(jié)電流值轉(zhuǎn)換為調(diào)節(jié)占空比,并將所述***功率放大器40的運(yùn)行占空比調(diào)節(jié)為其當(dāng)前占空比加上所述調(diào)節(jié)占空比,且將所述第二功率放大器50的運(yùn)行占空比調(diào)節(jié)為其當(dāng)前占空比減去所述調(diào)節(jié)占空比。具體的,該發(fā)明實(shí)施例提供的所述***功率放大器和第二功率放大器類型相同,且其初始占空比均相同定義為P0,兩功率放大器以此占空比運(yùn)行時(shí),兩軸承線圈的差動(dòng)電流為0。當(dāng)轉(zhuǎn)子發(fā)生偏移時(shí)得到的調(diào)節(jié)占空比定義為Pc,其中,Pc的取值在-P0~+P0(包括端點(diǎn)值)之間,則調(diào)節(jié)后的***功率放大器的占空比為P0+Pc,而第二功率放大器的占空比為P0-Pc。磁場(chǎng)是可控的,通過(guò)檢測(cè)被懸浮轉(zhuǎn)子的位置,由控制系統(tǒng)進(jìn)行主動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子懸浮。閔行區(qū)附近磁浮備用軸承廠家現(xiàn)貨

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圖1為2015年12月以前的一種磁懸浮軸承控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為該發(fā)明實(shí)施例提供的一種磁懸浮軸承控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為該發(fā)明實(shí)施例提供的另一種磁懸浮軸承控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。 [3]1.一種磁懸浮軸承控制裝置,包括:作用相反的***軸承線圈和第二軸承線圈;其中,所述***軸承線圈和第二軸承線圈之間設(shè)置有轉(zhuǎn)子,且所述***軸承線圈連接***功率放大器,所述第二軸承線圈連接第二功率放大器,其特征在于,所述控制裝置還包括:位移調(diào)節(jié)系統(tǒng)、差分系統(tǒng)和電流調(diào)節(jié)器;其中,所述位移調(diào)節(jié)系統(tǒng)采集所述轉(zhuǎn)子偏離預(yù)設(shè)位置的偏離位移,并將所述偏離位移轉(zhuǎn)換為偏移電流值,且同時(shí)所述差分系統(tǒng)對(duì)所述***軸承線圈的當(dāng)前電流值和第二軸承線圈的當(dāng)前電流值作差分處理后得到差分電流值;所述電流調(diào)節(jié)器對(duì)所述偏移電流值和差分電流值求差得到調(diào)節(jié)電流值,且將所述調(diào)節(jié)電流值轉(zhuǎn)換為調(diào)節(jié)占空比,并根據(jù)所述調(diào)節(jié)占空比分別對(duì)所述***功率放大器和第二功率放大器各自的當(dāng)前占空比進(jìn)行調(diào)節(jié),以控制所述***軸承線圈和第二軸承線圈調(diào)節(jié)所述轉(zhuǎn)子至所述預(yù)設(shè)位置。閔行區(qū)附近磁浮備用軸承廠家現(xiàn)貨高精度:磁軸承可以實(shí)現(xiàn)高精度的定位和控制,適用于需要高精度的應(yīng)用。

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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(shuō)是其原因之一,因此,數(shù)字化方向是磁軸承的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí),要實(shí)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(qiáng)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(shí)現(xiàn)控制器數(shù)字化。近三十年來(lái)控制理論得到飛速發(fā)展并取得了廣泛應(yīng)用。我國(guó)對(duì)磁軸承的研究始于50年代末,后因各種原因進(jìn)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(xiàng)研究,趙教授介紹說(shuō),磁軸承屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,是控制理論、電子電力、電磁學(xué)、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)及計(jì)算機(jī)科學(xué)等學(xué)科交叉的結(jié)晶,進(jìn)行這項(xiàng)研究,有很強(qiáng)的學(xué)科意義。同時(shí),磁軸承具有的高速、高精度、長(zhǎng)壽命等突出優(yōu)點(diǎn),將逐漸帶領(lǐng)機(jī)電行業(yè)走向一個(gè)沒(méi)有摩擦、沒(méi)有損耗、沒(méi)有限速的嶄新境界。

參考圖2所示,為《一種磁懸浮軸承控制裝置及磁懸浮軸承系統(tǒng)》實(shí)施例提供的一種磁懸浮軸承控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,其中,控制裝置包括:作用相反的***軸承線圈10和第二軸承線圈20;其中,所述***軸承線圈10和第二軸承線圈20之間設(shè)置有轉(zhuǎn)子30,且所述***軸承線圈10連接***功率放大器40,所述第二軸承線圈20連接第二功率放大器50,所述控制裝置還包括:位移調(diào)節(jié)系統(tǒng)60、差分系統(tǒng)70和電流調(diào)節(jié)器80;其中,所述位移調(diào)節(jié)系統(tǒng)60采集所述轉(zhuǎn)子30偏離預(yù)設(shè)位置的偏離位移,并將所述偏離位移轉(zhuǎn)換為偏移電流值,且同時(shí)所述差分系統(tǒng)70對(duì)所述***軸承線圈10的當(dāng)前電流值和第二軸承線圈20的當(dāng)前電流值作差分處理后得到差分電流值;所述電流調(diào)節(jié)器80對(duì)所述偏移電流值和差分電流值求差得到調(diào)節(jié)電流值,且將所述調(diào)節(jié)電流值轉(zhuǎn)換為調(diào)節(jié)占空比,并根據(jù)所述調(diào)節(jié)占空比分別對(duì)所述***功率放大器40和第二功率放大器50各自的當(dāng)前占空比進(jìn)行調(diào)節(jié),以控制所述***軸承線圈10和第二軸承線圈20調(diào)節(jié)所述轉(zhuǎn)子至所述預(yù)設(shè)位置。磁浮備用軸承的工作原理基于電磁學(xué)原理,通過(guò)電磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)力來(lái)支撐和懸浮轉(zhuǎn)子。

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磁懸浮軸承又稱磁力軸承,截至2015年12月是世界上公認(rèn)的高新技術(shù)之一,其技術(shù)涉及到機(jī)械學(xué)、電磁學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、動(dòng)力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等諸多學(xué)科。磁懸浮軸承利用電磁力將轉(zhuǎn)子懸浮,由于其具有無(wú)摩擦、壽命長(zhǎng)、轉(zhuǎn)速高、精度高、噪聲小、無(wú)需潤(rùn)滑等特點(diǎn),在很多應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)與傳統(tǒng)軸承相比存在明顯的優(yōu)越性,是21世紀(jì)具有發(fā)展前途的主導(dǎo)軸承之一。但是,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,控制過(guò)程運(yùn)算量較大,進(jìn)而占用了較多的運(yùn)算時(shí)間。 [3]初始成本較高,但長(zhǎng)期運(yùn)行可節(jié)省維護(hù)費(fèi)用。青浦區(qū)常見磁浮備用軸承怎么樣

引入更先進(jìn)的控制算法和智能控制技術(shù);閔行區(qū)附近磁浮備用軸承廠家現(xiàn)貨

由上述內(nèi)容可知,該發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案,在轉(zhuǎn)子偏離預(yù)設(shè)位置時(shí),通過(guò)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(dòng)電流,進(jìn)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(jiǎn)單,且控制過(guò)程的運(yùn)算量減小,減小了運(yùn)算時(shí)間,進(jìn)而提高了控制的實(shí)時(shí)性。進(jìn)一步的,參考圖3所示,為該發(fā)明實(shí)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。閔行區(qū)附近磁浮備用軸承廠家現(xiàn)貨

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