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來源: 發(fā)布時間:2025-07-16

在該發(fā)明實施例提供的圖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的運行占空比調(diào)節(jié)為其當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的運行占空比調(diào)節(jié)為其當前占空比減去所述調(diào)節(jié)占空比。具體的,該發(fā)明實施例提供的所述***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行時,兩軸承線圈的差動電流為0。當轉(zhuǎn)子發(fā)生偏移時得到的調(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。磁場是可控的,通過檢測被懸浮轉(zhuǎn)子的位置,由控制系統(tǒng)進行主動控制實現(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)子偏離預設位置的偏離位移,并將所述偏離位移轉(zhuǎn)換為偏移電流值,且同時所述差分系統(tǒng)對所述***軸承線圈的當前電流值和第二軸承線圈的當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)占空比分別對所述***功率放大器和第二功率放大器各自的當前占空比進行調(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)子至所述預設位置。閔行區(qū)附近磁浮備用軸承廠家現(xiàn)貨高精度:磁軸承可以實現(xiàn)高精度的定位和控制,適用于需要高精度的應用。

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磁軸承要得到廣泛的應用,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、轉(zhuǎn)子動力學及計算機科學等學科交叉的結(jié)晶,進行這項研究,有很強的學科意義。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。

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偏離預設位置的偏離位移,并將所述偏離位移轉(zhuǎn)換為偏移電流值,且同時所述差分系統(tǒng)70對所述***軸承線圈10的當前電流值和第二軸承線圈20的當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)占空比分別對所述***功率放大器40和第二功率放大器50各自的當前占空比進行調(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)子至所述預設位置。磁浮備用軸承的工作原理基于電磁學原理,通過電磁鐵產(chǎn)生的磁場力來支撐和懸浮轉(zhuǎn)子。

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磁懸浮軸承又稱磁力軸承,截至2015年12月是世界上公認的高新技術(shù)之一,其技術(shù)涉及到機械學、電磁學、電子學、材料學、動力學、計算機科學等諸多學科。磁懸浮軸承利用電磁力將轉(zhuǎn)子懸浮,由于其具有無摩擦、壽命長、轉(zhuǎn)速高、精度高、噪聲小、無需潤滑等特點,在很多應用領域內(nèi)與傳統(tǒng)軸承相比存在明顯的優(yōu)越性,是21世紀具有發(fā)展前途的主導軸承之一。但是,2015年12月以前的磁懸浮軸承控制裝置結(jié)構(gòu)較為復雜,控制過程運算量較大,進而占用了較多的運算時間。 [3]初始成本較高,但長期運行可節(jié)省維護費用。青浦區(qū)常見磁浮備用軸承怎么樣

引入更先進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)明實施例提供的技術(shù)方案,在轉(zhuǎn)子偏離預設位置時,通過調(diào)節(jié)***功率放大器和第二功率放大器的當前占空比,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)子至預設位置,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偏離預設位置的偏離位移,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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