1. 研究目的与意义
磁悬浮电机作为一种新型支承方式,结合了电动机旋转与轴承支撑功能,是国际高速电机研发课题新的目标,目前已经得到了瑞士、日本、德国、美国、中国等各国学者和工业界人士的高度重视。
由于我国经济的快速发展,在许多特殊的电气传动场合,传统的传动方式和传输方式将被替代。
它对高速驱动装置体积的减小、产品质量的提高、成本的降低、污染的减少将会起到不可替代的作用。
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2. 国内外研究现状分析
国外:电机的轴承维护和保养是研制无轴承电机的首要原因。
在费拉里斯和特斯拉发明多相交流系统后,但由于长期高速运行,轴承的维护和保养仍是悬而未决的难题。
当时间来到世纪后半期,各国为了满足自己核能的开发和使用,就需要用超高速离心分离法生产浓缩铀,刚好电磁轴承能满足高速电机支撑要求,于是欧洲各国开始着手研究磁轴承。
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3. 研究的基本内容与计划
研究内容:本课题主要是设计电路检测磁悬浮电机转子的位置,对其位置进行反馈,并设计其驱动电磁线圈电路,以便后续能对电磁线圈实现驱动。
主要内容包括硬件电路设计和电路仿真两大方面:1. 硬件电路设计:①利用电感传感器对电机转子位置进行检测,设计其激励电路;②设计磁悬浮电机轴向位置、径向位置信号进行调理;③设计磁悬浮电机轴向和径向电磁线圈的功率放大电路;。
2. 电路仿真:①对所设计的转子位置检测电路进行仿真;②对驱动电磁线圈的功率放大电路进行仿真。
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4. 研究创新点
基于电涡流传感器与STM32F103C8T6进行电路的设计、调试与改进,使磁悬浮电机检测具有更好的工作稳定性与监测灵敏度
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