無軸承電機(jī)是根據(jù)磁軸承與電機(jī)產(chǎn)生電磁力原理的相似性,把磁軸承中產(chǎn)生徑向力的繞組安裝在電機(jī)定子上,通過解耦控制實(shí)現(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)矩和徑向懸浮力的獨(dú)立控制。無軸承電機(jī)具有磁懸浮磁軸承所有優(yōu)點(diǎn),需要免維修、長壽命運(yùn)行,無菌、無污染以及有毒有害液體或氣體的傳輸是無軸承電機(jī)典型應(yīng)用場合。
中文名稱 | 無軸承電機(jī) | 外文名稱 | bearingless motors |
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目前得到了如下應(yīng)用。
半導(dǎo)體工業(yè)
在蝕刻、制板、清洗或拋光等加工過程中需用腐蝕性化學(xué)液體,產(chǎn)品質(zhì)量很大程度上取決于化學(xué)液體質(zhì)量,液體輸送泵是關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)。像酸液、有機(jī)溶劑等腐蝕的化學(xué)液體,泵必須無污染可靠傳輸,并且泵要具有抗腐蝕和耐一定溫度的要求。傳統(tǒng)氣動和薄片泵壽命短,大多數(shù)耐溫最高只有100℃左右,運(yùn)動閥和薄片仍然會產(chǎn)生少量的微粒,液體傳輸也存在著不均勻的脈動,影響了工藝處理質(zhì)量。采用無軸承電機(jī)密封泵能解決傳統(tǒng)傳輸中存在的缺陷,大大滿足精密半導(dǎo)體器件生產(chǎn)工藝要求。目前,功率為300W的無軸承電機(jī)密封泵已經(jīng)在半導(dǎo)體工業(yè)得到應(yīng)用。
化工領(lǐng)域
放射性環(huán)境或高溫輻射環(huán)境等惡劣條件下,用無軸承電機(jī)密封泵進(jìn)行廢料處理,能解決機(jī)械軸承磨損和維修的難題。在化學(xué)工業(yè),對有效密封傳輸和生產(chǎn)系統(tǒng)的需求進(jìn)一步提高,傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)軸密封的密封泵,機(jī)械軸承需要潤滑,據(jù)報道80%的故障是由于密封失效引起的,20%是軸承、連接及其它故障。為了安全生產(chǎn),免遭環(huán)境污染,使用無軸承電機(jī)密封泵是最佳選擇。目前,蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院和Sulzer泵公司合作完成了功率為30kW的無軸承密封泵樣機(jī)的研制和測試工作,進(jìn)入了試運(yùn)行階段。
生命科學(xué)領(lǐng)域
心臟是生命的永動機(jī),一旦發(fā)生故障難以修復(fù)。利用人工心臟部分或全部替代心臟功能成為心臟病患者生命延續(xù)的福音。利用機(jī)械軸承的血泵會產(chǎn)生摩擦和發(fā)熱,使血細(xì)胞破損,引起溶血、凝血和血栓,甚至危及病人生命。蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院和Levitronix公司研制成功的無軸承永磁電機(jī)驅(qū)動的血泵和可以移植到人體內(nèi)的心臟左心室輔助裝置已經(jīng)在臨床中應(yīng)用。
我國開展磁懸浮列車和磁軸承研究多年,自20世紀(jì)90年代后期,江蘇大學(xué)、沈陽工業(yè)大學(xué)和南京航空航天大學(xué)等先后得到了國家自然科學(xué)基金資助,開展了無軸承電機(jī)研究工作,在理論和實(shí)驗(yàn)方面取得了一些成績。江蘇大學(xué)電氣信息工程學(xué)院朱熀秋教授與瑞士蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院J.Hugel教授等共同開展了功率為4kW的無軸承永磁同步電機(jī)研究和應(yīng)用工作,攻克了傳感器檢測、功率損耗等關(guān)鍵技術(shù)難題,成功研制出世界上第一臺功率為4kW的無軸承永磁薄片電機(jī),預(yù)計2004年將在化工工業(yè)、半導(dǎo)體工業(yè)等得到應(yīng)用。
在美國、日本等國家,無軸承電機(jī)在生命科學(xué)、制藥行業(yè)、化工行業(yè)、半導(dǎo)體工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域得到了應(yīng)用。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,在很多特殊的電氣傳動領(lǐng)域必將改變傳統(tǒng)的傳動和傳輸方式,對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、減少污染將會起到重要作用。因此,在我國無軸承電機(jī)具有很大潛在應(yīng)用市場,積極開展無軸承電機(jī)的研究和應(yīng)用具有現(xiàn)實(shí)和深遠(yuǎn)意義。
在費(fèi)拉里斯和特斯拉發(fā)明多相交流系統(tǒng)后,19世紀(jì)80年代中期,多沃羅沃爾斯基發(fā)明了三相異步電機(jī),異步電機(jī)無需電刷和換向器,但長期高速運(yùn)行,軸承維護(hù)保養(yǎng)仍是難題。
二次世界大戰(zhàn)后,直流磁軸承技術(shù)的發(fā)展,使得電機(jī)和傳動系統(tǒng)無接觸運(yùn)行成為可能,但這種傳動系統(tǒng)造價很高,因?yàn)殍F磁性物體不可能在一個恒定磁場中穩(wěn)定懸浮。主動磁軸承的發(fā)明,解決了這個難題,但用主動磁軸承支承剛性轉(zhuǎn)子要在5個自由度上施加控制力,磁軸承體積大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜和造價高。
20世紀(jì)后半期,為了滿足核能開發(fā)和利用,需要用超高速離心分離方法生產(chǎn)濃縮鈾,磁軸承能滿足高速電機(jī)支撐要求,于是在歐洲開始了研究各種磁軸承計劃。1975年,赫爾曼申請了無軸承電機(jī)專利,專利中提出了電機(jī)繞組極對數(shù)和磁軸承繞組極對數(shù)的關(guān)系為±1。用赫爾曼提出的方案,在那個年代是不可能制造出無軸承電機(jī)的。
隨著磁性材料磁性能進(jìn)一步提高,為永磁同步電機(jī)奠定了有力競爭地位。同時,隨著雙極晶體管的應(yīng)用,以及和柏林格爾提出的無損開關(guān)電路結(jié)合,能夠制造出滿足無軸承電機(jī)要求的新一代高性能功率放大器。大約在1985年,具有快速和負(fù)載能力的功率開關(guān)器件和數(shù)字信號處理器的出現(xiàn),使得已經(jīng)提出20多年的交流電機(jī)矢量控制技術(shù)才得以實(shí)際應(yīng)用,這樣解決了無軸承電機(jī)數(shù)字控制的難題。瑞士蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院的比克爾在這些科技進(jìn)步的基礎(chǔ)上,于20世紀(jì)80年代后期才首次制造出無軸承電機(jī)。
幾乎與比克爾同時,1990年日本A.Chiba首次實(shí)現(xiàn)磁阻電機(jī)的無軸承技術(shù)。
1993年,蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院的R.Schoeb首次實(shí)現(xiàn)交流電機(jī)的無軸承技術(shù)。
無軸承電機(jī)取得實(shí)際應(yīng)用,關(guān)鍵性突破是1998年蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院的巴萊塔研制出無軸承永磁同步薄片電機(jī),電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,大大降低了控制系統(tǒng)費(fèi)用,在很多領(lǐng)域具有很大應(yīng)用價值。
2000年,蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院的S.Sliber研制出無軸承單相電機(jī),再一次在無軸承電機(jī)研究歷史上前進(jìn)了一步,降低了控制系統(tǒng)的費(fèi)用,使得無軸承電機(jī)實(shí)際應(yīng)用不僅僅是可想的,而且是經(jīng)濟(jì)的。無軸承電機(jī)像機(jī)械軸承支承的電機(jī)一樣簡單,電氣控制系統(tǒng)并不復(fù)雜,在很多領(lǐng)域采用無軸承電機(jī)也很經(jīng)濟(jì)。我們認(rèn)為在不久的將來,這種技術(shù)在中國將取得廣泛的應(yīng)用。
轉(zhuǎn)不動是指電機(jī)自身轉(zhuǎn)不動呢還是用外力也轉(zhuǎn)不動?你這個電機(jī)是部是很久沒用了?是不是里面卡住了?是不是風(fēng)扇那一端有發(fā)卡的地方?
小型電機(jī)用含油滑動軸承噪聲很低,這是它的主要優(yōu)點(diǎn)。
哎,又是電機(jī)遇到了軸承,如果說是軸承電機(jī),證明電機(jī)的內(nèi)部使用的不是含油滑動軸承,而是滾珠軸承,至于雙滾珠軸承,是區(qū)別于單滾珠軸承的叫法,因?yàn)橛械碾姍C(jī)為了節(jié)約成本,一端用滾珠軸承,一端用含油滑動軸承。軸...
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無軸承電機(jī)懸浮磁路控制的研究
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電機(jī)清洗軸承文件包
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,僅石化資源的供應(yīng),難以支撐人類的需求,人們開始把目標(biāo)轉(zhuǎn)向利用生物資源。動物細(xì)胞懸浮培養(yǎng)作為生物資源的主要來源,已成為工業(yè)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。生物反應(yīng)器作為細(xì)胞懸浮培養(yǎng)的核心設(shè)備,是維持細(xì)胞繁殖生長的重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)生物反應(yīng)器內(nèi)攪拌裝置在旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的剪切力,以及空氣的泄露、液體的污染都是細(xì)胞懸浮培養(yǎng)過程中需要解決的難題。國內(nèi),現(xiàn)已有很多文獻(xiàn)提出了對傳統(tǒng)生物反應(yīng)器內(nèi)攪拌槳的優(yōu)化,蔣嘯靖專家應(yīng)用技術(shù)模擬了50L攪拌生物反應(yīng)器中不同的攪拌槳組合對攪拌流場、混合時間的影響,對攪拌槳組合進(jìn)行了優(yōu)化。但攪拌槳產(chǎn)生的剪切力對細(xì)胞造成的損害,以及維修過程中產(chǎn)生的機(jī)油對液體造成的污染,仍然是不可避免的。
同樣的,對于大型生物反應(yīng)器,優(yōu)化攪拌槳的技術(shù)也被提出了質(zhì)疑,反應(yīng)器內(nèi)的流動、傳遞、反應(yīng)過程具有典型的多尺度特征,因而對于工業(yè)大型反應(yīng)器內(nèi)的微觀分子混合、流動、傳遞狀態(tài)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離實(shí)驗(yàn)室的小反應(yīng)器。無法對反應(yīng)裝置進(jìn)行正常放大,影響了對攪拌槳優(yōu)化的正確判斷。鑒于以上問題,國外的許多學(xué)者開始提出用無軸承電機(jī)取代傳統(tǒng)生物反應(yīng)器內(nèi)的攪拌裝置的想法。
外國學(xué)者Thomas Reichert設(shè)計了一款專用于生物反應(yīng)器內(nèi)的4槽12極無軸承永磁同步電機(jī),并成功地進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。Bernhard Warberger對用于生物反應(yīng)器內(nèi)的一款2.5kW的無軸承永磁同步電機(jī)的流體分布進(jìn)行了分析。但是國內(nèi)學(xué)者對專用于生物反應(yīng)器內(nèi)的無軸承電機(jī)的研究還是比較稀缺的,尤其對電機(jī)損耗和溫度沒有詳細(xì)的分析。無軸承永磁同步電機(jī)在生物反應(yīng)器內(nèi)的使用,避免了剪切力的產(chǎn)生,在一定程度上保證了細(xì)胞的完整性。同時解決電機(jī)定期維修和軸承磨損的難題,保證了生物反應(yīng)器內(nèi)超潔凈和高密封的無菌環(huán)境,是代為進(jìn)行攪拌的最佳選擇。
圖1為新型生物反應(yīng)器。為了保證密封性,加強(qiáng)液體環(huán)流的產(chǎn)生,將無軸承永磁同步電機(jī)安裝在容器底部。
圖2中有兩種無軸承電機(jī),圖2(a)為內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī),圖2(b)為外轉(zhuǎn)子電機(jī)。對于電機(jī)的選擇,內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)在旋轉(zhuǎn)時不能引起環(huán)流,不適合用于液體攪拌混合。外轉(zhuǎn)子電機(jī)的轉(zhuǎn)子直徑大,旋轉(zhuǎn)時能充分混合液體,是用于生物反應(yīng)器內(nèi)的最佳選擇。
大部分電機(jī)采用了雙繞組結(jié)構(gòu),兩套繞組疊加在定子齒上,一套繞組提供電磁轉(zhuǎn)矩,另一套繞組提供懸浮力。研究的外轉(zhuǎn)子無軸承永磁同步電機(jī),僅一套繞組就可以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)和懸浮。單繞組的結(jié)構(gòu)不僅易于加工,在某種程度上也減小了電機(jī)故障的發(fā)生。這款電機(jī)可以實(shí)現(xiàn)1個軸向自由度和2個扭轉(zhuǎn)自由度的被動控制,還有2個自由度的徑向控制。其中1個軸向自由度和2個扭轉(zhuǎn)自由度屬于被動懸浮控制,2個徑向自由度屬于主動懸浮控制。在軸向和扭轉(zhuǎn)方向上的被動懸浮控制原理,如圖4所示。
根據(jù)磁阻力特性可知,當(dāng)軸向發(fā)生位移時,磁拉力會將轉(zhuǎn)子拉回磁阻小的方向,發(fā)生扭轉(zhuǎn)時,也會產(chǎn)生磁拉力使其回到平衡位置。
在電機(jī)中心位置,維持著一個磁平衡。但是在力量不穩(wěn)定的情況下,任何輕微的位移,都會使轉(zhuǎn)子偏離原來的位置,甚至可能完全與定子失去聯(lián)系。而徑向位置的懸浮控制,就是用來消除電機(jī)的轉(zhuǎn)子偏心位移。電機(jī)徑向懸浮控制屬于主動懸浮控制,是實(shí)現(xiàn)電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)之一。傳統(tǒng)的磁軸承電機(jī)有兩套繞組,分別為轉(zhuǎn)矩繞組和懸浮繞組。但單繞組無軸承電機(jī)定子上只有一套繞組,產(chǎn)生兩種極對數(shù)不同的磁場。懸浮繞組打破了原有的磁場平衡,使氣隙中磁場分布不均勻,引起一部分磁場增強(qiáng),一部分磁場減弱,產(chǎn)生磁拉力(麥克斯力)。
無軸承電機(jī)利用磁軸承和電機(jī)結(jié)構(gòu)的相似性,將轉(zhuǎn)矩輸出功能和懸浮功能集成于一體,不僅繼承了磁軸承無接觸、無潤滑、無磨損、無機(jī)械噪聲等特點(diǎn),也解決了磁軸承電機(jī)體積過大的問題,為電機(jī)驅(qū)動高速化領(lǐng)域開辟了新的發(fā)展方向。 相較于其他類型無軸承電機(jī),永磁型無軸承電機(jī)具有功率密度大、壽命長、效率高和體積小等特點(diǎn),在飛輪儲能、渦輪分子泵、高速離心機(jī)以及航空航天等領(lǐng)域更具實(shí)用化優(yōu)勢,已成為電機(jī)驅(qū)動高速化研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一。 然而目前單個的無軸承永磁電機(jī)一般只能實(shí)現(xiàn)徑向兩個自由度的懸浮,能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)子三自由度穩(wěn)定懸浮的磁懸浮機(jī)構(gòu)均存在較多缺陷。本項(xiàng)目提出了一種能夠?qū)崿F(xiàn)徑向和軸向三個自由度主動控制懸浮的新型無軸承電機(jī)結(jié)構(gòu),該新型無軸承電機(jī)集成度更高,進(jìn)一步提高了軸向空間利用率,更易于實(shí)現(xiàn)大功率超高速運(yùn)轉(zhuǎn);并且采用交替極結(jié)構(gòu)的無軸承電機(jī)實(shí)現(xiàn)徑向懸浮,具備固有的懸浮控制與轉(zhuǎn)矩控制解耦特性,懸浮控制模型簡單,大大降低了控制系統(tǒng)設(shè)計難度。 本項(xiàng)目著眼于積極推動永磁電機(jī)無軸承技術(shù)在高速離心泵、風(fēng)機(jī)、主軸電機(jī)、飛輪貯能等領(lǐng)域的實(shí)用化,以從電機(jī)本體的角度實(shí)現(xiàn)簡化無軸承電機(jī)系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu),降低整個系統(tǒng)體積與成本為研究目標(biāo)而開展的基礎(chǔ)研究,主要完成了以下研究工作: (1)掌握和完善了無軸承交替極電機(jī)的工作原理和基本理論,初步建立了三自由度無軸承永磁電機(jī)的徑向和軸向懸浮的數(shù)學(xué)模型,構(gòu)建了基于MATLAB/SIMULINK的轉(zhuǎn)矩控制和軸/徑向懸浮控制子系統(tǒng)的仿真模型,仿真結(jié)果驗(yàn)證了理論和控制算法的正確性。 (2)利用數(shù)值解析法,建立了無軸承交替極永磁電機(jī)空載氣隙磁場的全局解析模型。運(yùn)用解析法求解出的空載氣隙磁場結(jié)果與有限元分析結(jié)果對比顯示,解析法獲得的氣隙磁密波形與有限元法波形較吻合,驗(yàn)證了全局解析模型的正確性和可靠性。同時基于攝動法推導(dǎo)并求解偏心情況下的無軸承交替極電機(jī)解析模型,氣隙磁通密度的解析結(jié)果與有限元結(jié)果相吻合,證明了偏心模型的正確性和有效性。 (3)完成了三套基于功率集成模塊(IPM)和MOSFET的轉(zhuǎn)矩控制、徑向懸浮控制、軸向懸浮控制功率系統(tǒng)的硬件設(shè)計與調(diào)試;完成了三套基于DSP的數(shù)字控制系統(tǒng)硬件設(shè)計與調(diào)試,為整個控制系統(tǒng)硬件的順利集成和調(diào)試打下堅實(shí)基礎(chǔ)。 (4)完成了一臺三自由度懸浮無軸承永磁電機(jī)實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的設(shè)計、制作與安裝調(diào)試,并完成了電機(jī)轉(zhuǎn)矩控制與徑向與軸向單個自由度的懸浮控制實(shí)驗(yàn) 2100433B
無軸承電機(jī)是將軸承支撐與轉(zhuǎn)矩輸出功能集成于一體的新型電機(jī),是高速電機(jī)研究領(lǐng)域的重大突破。其中永磁型無軸承電機(jī)因其功率密度大、懸浮功耗比小、效率高和體積小等優(yōu)勢而受到廣泛重視。由于傳統(tǒng)無軸承電機(jī)一般只能實(shí)現(xiàn)兩自由度的主動懸浮,在構(gòu)造五自由度全懸浮的磁懸浮電機(jī)系統(tǒng)時,需要額外附加軸向磁軸承,因此系統(tǒng)體積較大,軸向利用率低。本項(xiàng)目研究中首次提出一種采用交替極永磁電機(jī)來實(shí)現(xiàn)軸向與徑向懸浮均主動控制的新型磁懸浮電機(jī)結(jié)構(gòu),電機(jī)構(gòu)造更為緊湊,功能更趨完善。其中為解決三自由度主動懸浮中軸向與徑向懸浮之間、轉(zhuǎn)矩控制與懸浮控制之間的耦合性難題,采用解析法和場-路結(jié)合的方法建立軸徑向懸浮與轉(zhuǎn)矩的數(shù)學(xué)模型,并利用三維電磁場有限元仿真分析耦合性問題,優(yōu)化電機(jī)本體設(shè)計,進(jìn)而從控制的角度實(shí)現(xiàn)三者解耦。本項(xiàng)目研究將為無軸承電機(jī)在高速驅(qū)動領(lǐng)域的實(shí)用化奠定良好的基礎(chǔ),對我國在此領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主創(chuàng)新和趕超世界先進(jìn)水平具有重要意義。