一种高压永磁同步电机闭环软启动方法

    公开(公告)号:CN105610354B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201410649029.2

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H02P6/20

    摘要: 本发明属于永磁同步电机控制技术,涉及一种高压永磁同步电机闭环软启动方法。本发明采取的方案为:在电机母线540V电压上电的瞬间,微处理器首先将转速给定设置为较小的值;微处理器根据电机位置传感器的机械位移计算得到电机的实时转速;微处理器执行转速闭环控制策略;微处理器检测转速给定与实时转速的差是否小于给定的容差,若小于则将转速给定增加一定的值,若不小于则继续转速闭环控制策略;按照同样的步骤,直至微处理器将转速给定变为最终期望值。本发明有效解决了高压永磁同步电机在母线上电瞬间出现电流尖峰的问题,同时能够满足系统对瞬态响应的要求,实现了电机的快速软启动。

    一种开关磁阻电机转子减噪降阻结构

    公开(公告)号:CN106849419A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510883826.1

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: H02K1/24

    摘要: 本发明涉及一种开关磁阻电机转子减噪降阻结构。本发明采取的结构为:包括电机轴(1)、隔片(2)、转子叠片(3)、锁紧轴套(4)、转子定位键(5)。所述开关磁阻电机转子减噪降阻结构的转子叠片(3)是由多个相同的叠片段构成,在安装时每段之间放置一个隔片(2),并依次串到电机轴(4)上并通过转子定位键(5)进行定位,最后通过轴端的锁紧轴套(4)进行轴向锁紧。本结构可以在保证电机电磁性能不受影响的同时,有效解决了开关磁阻电机高速运行时电机震动、噪声大和电机风摩损耗大的问题。

    一种基于直线电机的机电作动器控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105591587A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410649707.5

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H02P25/06

    摘要: 本发明为一种基于直线电机的机电作动器控制系统及控制方法,涉及直线电机控制系统和机电作动器设计领域。所述一种基于直线电机的机电作动器控制系统由直线电机,光栅,电源转换板,光栅解码模块,数字控制器,驱动器组成;在数字控制器主程序中采集光栅解码模块输出的位置反馈、外部输入的作动器位置指令和驱动器电流检测进行控制率运算,得出驱动器各开关管开通、关断信号,送至驱动器驱动直线电机作动。本发明较使用传统滚珠丝杠结构的机电作动器简化了结构,精简了部件,对应用于大推力、高动态的直线作动场合,具有更好的作动特性。

    一种轴流风机通讯数据包精确控制方法

    公开(公告)号:CN105634892B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201410649520.5

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H04L12/40 F04D27/00

    摘要: 本发明属于轴流风机控制技术,涉及一种轴流风机通讯数据包精确控制方法。本发明采取的方案为:微处理器通过控制总线通讯芯片先使总线通讯芯片处于发送使能和接收禁止的状态;然后完成发送数据包的编制,并把数据写入发送数组,再写入微处理器的发送缓冲寄存器完成发送;微处理器使总线通讯芯片处于发送禁止和接收使能的状态;微处理器接收上位机发送的数据至微处理器的接收缓冲寄存器并存入接收数组,若数据包包头与校验码都正确,则认为数据包正确,否则就丢掉数据包。本发明有效解决了轴流风机控制系统数据包发送与接收之间的冲突问题,并实现了微处理器数据包的可靠接收与发送,提高了系统控制的可靠性。

    一种轴流风机通讯数据包精确控制方法

    公开(公告)号:CN105634892A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410649520.5

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H04L12/40 F04D27/00

    摘要: 本发明属于轴流风机控制技术,涉及一种轴流风机通讯数据包精确控制方法。本发明采取的方案为:微处理器通过控制总线通讯芯片先使总线通讯芯片处于发送使能和接收禁止的状态;然后完成发送数据包的编制,并把数据写入发送数组,再写入微处理器的发送缓冲寄存器完成发送;微处理器使总线通讯芯片处于发送禁止和接收使能的状态;微处理器接收上位机发送的数据至微处理器的接收缓冲寄存器并存入接收数组,若数据包包头与校验码都正确,则认为数据包正确,否则就丢掉数据包。本发明有效解决了轴流风机控制系统数据包发送与接收之间的冲突问题,并实现了微处理器数据包的可靠接收与发送,提高了系统控制的可靠性。

    一种轴流风机转速平稳控制方法

    公开(公告)号:CN104696250B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201310670238.0

    申请日:2013-12-10

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明属于中等功率轴流风机控制技术,涉及一种轴流风机转速平稳控制方法。本发明采取的方案为:利用轴流风机位置传感器输出的三个互差60°电角度的脉冲信号逻辑综合后得到速度反馈信号Speed_FB;通过捕获Speed_FB信号相邻跳变边沿之间的计数差,求得Speed_FB的频率f,进一步求得轴流风机转速数字信号Speed;对Speed进行带有求和平均滤波补偿的窗口滤波法得到闭环控制所需要的实时转速Speed_BH;最后采用BANG‑BANG控制算法实现轴流风机转速闭环平稳控制。本发明实现了轴流风机平稳软启动及精确速度控制,减小了轴流风机瞬态相应过程中的脉动,降低了运行过程中的噪声。

    一种轴流风机转速平稳控制方法

    公开(公告)号:CN104696250A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310670238.0

    申请日:2013-12-10

    IPC分类号: F04D27/00

    CPC分类号: F04D27/004 F05D2270/42

    摘要: 本发明属于中等功率轴流风机控制技术,涉及一种轴流风机转速平稳控制方法。本发明采取的方案为:利用轴流风机位置传感器输出的三个互差60°电角度的脉冲信号逻辑综合后得到速度反馈信号Speed_FB;通过捕获Speed_FB信号相邻跳变边沿之间的计数差,求得Speed_FB的频率f,进一步求得轴流风机转速数字信号Speed;对Speed进行带有求和平均滤波补偿的窗口滤波法得到闭环控制所需要的实时转速Speed_BH;最后采用BANG-BANG控制算法实现轴流风机转速闭环平稳控制。本发明实现了轴流风机平稳软启动及精确速度控制,减小了轴流风机瞬态相应过程中的脉动,降低了运行过程中的噪声。

    一种高压永磁同步电机闭环软启动方法

    公开(公告)号:CN105610354A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410649029.2

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H02P6/20

    摘要: 本发明属于永磁同步电机控制技术,涉及一种高压永磁同步电机闭环软启动方法。本发明采取的方案为:在电机母线540V电压上电的瞬间,微处理器首先将转速给定设置为较小的值;微处理器根据电机位置传感器的机械位移计算得到电机的实时转速;微处理器执行转速闭环控制策略;微处理器检测转速给定与实时转速的差是否小于给定的容差,若小于则将转速给定增加一定的值,若不小于则继续转速闭环控制策略;按照同样的步骤,直至微处理器将转速给定变为最终期望值。本发明有效解决了高压永磁同步电机在母线上电瞬间出现电流尖峰的问题,同时能够满足系统对瞬态响应的要求,实现了电机的快速软启动。

    一种无刷直流电机可调式霍尔安装结构

    公开(公告)号:CN205509814U

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201520997239.0

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: H02K29/08

    摘要: 本实用新型涉及一种无刷直流电机可调式霍尔安装结构。本实用新型采取的结构为:霍尔(1)、PCB板(2)、锁紧螺母(3)、后盖(4)、调节杆(5)、调节螺母(6)、腰形槽(7)。所述可调式霍尔安装结构是在安装霍尔(1)的PCB板(2)上设有3个调节杆(5),调节杆(5)通过锁紧螺母(3)固定在PCB板(2)上,并在电机后盖(4)上加工3个腰形槽(7),将调节杆(5)通过调节螺母(6)安装到电机后盖的腰形槽(7)上。本结构在保证电机性能不受影响的同时,有效解决了无刷直流电机霍尔调节困难问题,可以实现霍尔调节的便捷性,即时性,特别适合于采用霍尔元件作为转子传感器的电机领域。

    一种提高传感器微小信号测量精度及量程的解调器

    公开(公告)号:CN203615923U

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201320812657.9

    申请日:2013-12-10

    IPC分类号: G01B21/22

    摘要: 本实用新型属于传感器信号解调技术,涉及一种提高传感器微小信号测量精度及量程的解调器。它由数字信号处理器、模数转换电路、电压跟随电路、二阶有源滤波电路、仪表放大器、差动传感器信号调理器、电源模块组成,所有电路均在一块PCB板上,外部只需引入一路直流电源即可正常工作;解调器通过线性分段反插值对采样得到的信号进行了高精度数字化补偿。本实用新型在有限的体积内有效解决了微小角位移传感器输出电压信号小(有效值为50mV~110mV)难以精确测量的问题,提高了小信号的信噪比,同时传感器的线性度提高了15倍、传感器的线性测量范围提高了12%。