话讲动圈式直线电机.docx
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1、话讲动圈式直线电机中国传动网导语:国内外很多学者和研究机构都对动圈式直线电机进展了研究,但是大局部研究都集中在对永磁体的构造和材料、电机整体构造的优化、结合高效控制策略的控制电路与芯片设计等领域。国内外很多学者和研究机构都对动圈式直线电机进展了研究,但是大局部研究都集中在对永磁体的构造和材料、电机整体构造的优化、结合高效控制策略的控制电路与芯片设计等领域。而针对其力功比和从启动到稳态的时间延迟的研究还不多,本文就此局部作了深化的讨论。动圈式直线电机可将外界输入的电压信号连续成比例地转换成往复直线运动的直线位移,并可以产生同尺寸构造2.5倍左右的电磁力,且以高线性、小滞环特性而受到广泛关注。但是
2、传统构造的单线圈式线圈组件在运动经过中,磁性材料内部易产生涡流,使线圈产生的电磁力减小。同时由于线圈组件固有阻抗特性的限制,导致其无论在响应时间还是在响应速度上都存在一定的局限性。开发大输出电磁力和高响应的动圈式直线电机,是电工领域的开展趋势。为此,文中提出了一种双向可逆控制的新型动圈式直线电机,针对其载流线圈采用新型线圈分割再串、并联变换组合方式,通过改变电阻和时间常数进步线圈两端的加载响应时间,采用PWM脉宽调制的控制方式对其线圈电流的大小及方向进展控制,不仅可以实现电机转换控制的稳定无扰动,而且可以实现装置的大电磁力输出和高频响应特性。构造与原理动圈式直线电机构造如图1,壳体内壁圆周上固
3、连有假设干片环形分布的瓦型永磁体,衔铁位于环形分布的永磁体内,且与壳体的一端用螺钉固连。载流线圈缠绕在电磁力线圈骨架上,并与输出轴相连,通过一导向销,浮动于永磁体与衔铁之间的气隙内,并通过密封碗与外界隔开。该新型环状动圈式直线电机实物图如图2所示。其控制原理如图3所示,首先,输入信号电压ui经放大器处理后,加载到控制线圈,载流控制线圈连同电磁力线圈骨架在永磁体提供的恒定磁场中,受电磁力Fcd作用而产生位移xc,进而带动轴芯一起运动。线圈组件由位移传感器检测位置误差,然后转换成信号电压,补偿到输入信号ur,作为纠偏电压ue,以保证线圈组件保持在所需要的正确位置。电磁力的大小和方向,取决于线圈中控
4、制电流i的大小和方向。通过改变输入电压信号的方向,来改变电磁力Fcd的方向,进而实现双向运动。这样,系统由闭环控制,也进步了其控制精度和响应速度。电磁力Fcd总是正比于电枢电流i,而感应电动势E总是正比于动子速度vc,比例系数分别称之为电磁力常数和反电动势常数,两者的取值略有差异。电枢反响的影响,但大体一样,近似为气隙磁感应强度Bg与有效绕组长度la的乘积。另外其在行程范围内无需换向,线圈电感在行程范围内根本不变,因此该动圈式直线电机具有良好的可控性。组合线圈设计线圈是动圈式直线电机的关键元件,其主要作用是把电能转换成机械能,广泛应用于执行机构的控制等领域。目前常用的线圈绕线方式为单线圈组合方
5、式,其响应速度及电磁力有限,转换效率低,难以知足现节能环保和高效快速的要求。文中将原线圈平均分为多段,将其并联使用。不仅大大减少了线圈的重量和能耗,降低了材能的损耗,而且能知足大电磁力和高频响应性的要求。一样电压下,单组动圈线圈串联组件电路可以减少响应时间,进步响应速度,但难以实现装置的大电磁力输出。只有保持电路中线圈组在磁场中作用线圈的长度才能保证装置的大电磁力输出,可以通过并联线圈组的方式来增加电路中通电线圈的长度来增大电磁力,相对于单组线圈的反电动势不增加。采用动圈式线圈均匀分割并联可以减少装置的电阻、电感,减少电阻、放大电流,大大地进步了装置的电磁力输出;但由于其电感相对太小,对动圈式
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