[00784621]现代变流技术诱发的机电系统电磁损伤故障机理研究
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非专利
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技术详细介绍
现代高频变流技术的应用极大地促进了机电设备朝高速、高效、节能和自动化方向迅速发展,但与此同时变流技术的负面效应也越来越突出,如润滑油膜和绝缘结构因高频电磁损伤而导致设备寿命大幅度缩短、故障甚至损坏等。这一类故障在供电频率由工频不断升高的条件下发生的可能性和危害性已不能忽略。该项目以PWM高频机床电主轴为主要研究背景,系统研究了共模电压引起的轴电流、电磁感应产生的高压静电放电和高频变流引起的脉冲尖峰电压导致轴承故障、编码器损坏和绝缘绕组故障等三种电磁损伤物理机制,提出了针对金属或陶瓷球轴承作为支撑的同步型和异步型电主轴的防电磁损伤设计策略,发明了预防电主轴电磁损伤的方法和装置,并将该专利技术成功应用于我国第一台高速精密永磁同步型电主轴研制,已通过技术鉴定。该项目的研究为实现机电产品设计、制造和维护技术与现代变流技术更好地融合提供了参考范例。
现代高频变流技术的应用极大地促进了机电设备朝高速、高效、节能和自动化方向迅速发展,但与此同时变流技术的负面效应也越来越突出,如润滑油膜和绝缘结构因高频电磁损伤而导致设备寿命大幅度缩短、故障甚至损坏等。这一类故障在供电频率由工频不断升高的条件下发生的可能性和危害性已不能忽略。该项目以PWM高频机床电主轴为主要研究背景,系统研究了共模电压引起的轴电流、电磁感应产生的高压静电放电和高频变流引起的脉冲尖峰电压导致轴承故障、编码器损坏和绝缘绕组故障等三种电磁损伤物理机制,提出了针对金属或陶瓷球轴承作为支撑的同步型和异步型电主轴的防电磁损伤设计策略,发明了预防电主轴电磁损伤的方法和装置,并将该专利技术成功应用于我国第一台高速精密永磁同步型电主轴研制,已通过技术鉴定。该项目的研究为实现机电产品设计、制造和维护技术与现代变流技术更好地融合提供了参考范例。