• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    多定子永磁直線同步電機繞組切換故障特性研究

    2015-02-23 10:46:54張宏偉余發(fā)山王新環(huán)王福忠
    電機與控制學報 2015年3期
    關(guān)鍵詞:動子功角繞組

    張宏偉,余發(fā)山,王新環(huán),王福忠

    (河南理工大學電氣工程與自動化學院,河南焦作 454000)

    多定子永磁直線同步電機繞組切換故障特性研究

    張宏偉,余發(fā)山,王新環(huán),王福忠

    (河南理工大學電氣工程與自動化學院,河南焦作 454000)

    針對多定子永磁直線同步電機(PMLSM)運行過程中繞組切換故障可能引起的失步問題,研究了繞組切換故障特性。在分析PMLSM推力功角特性的基礎(chǔ)上,研究了頻率對穩(wěn)定運行區(qū)間的影響規(guī)律,建立了考慮出入端效應(yīng)的多定子PMLSM推力模型,研究了繞組切換故障對穩(wěn)定性的影響規(guī)律,利用樣機進行了實驗研究,得到了一臺及兩臺繞組切換故障時,電機運行頻率、運行方式對運行特性的影響規(guī)律。研究結(jié)果表明:低速PMLSM的電阻效應(yīng)不能忽略,動子所受正向推力作用空間變小,負向推力作用空間增大。相同數(shù)量的繞組失電,提升運行時較易失步。失電繞組越多,剩余電機承擔電流越大,越易引起失步。

    永磁直線同步電機;多定子;推力功角特性;繞組切換故障

    0 引言

    永磁直線同步電機(permanent magnet linear synchronous motor,PMLSM)用于運輸系統(tǒng)已成為國內(nèi)外研究的熱點,其基本形式有水平運輸系統(tǒng)和垂直運輸系統(tǒng)[1-7]。PMLSM被用于超高層建筑、超深礦井提升和航空母艦艦載升降機中將體現(xiàn)出突出的優(yōu)越性:不需要提升鋼絲繩,提升速度快,提升高度不受限制,可實現(xiàn)多罐籠(轎廂)同時升降,大大提高運輸效率,易實現(xiàn)多種電氣制動等[1-3]。

    在長行程應(yīng)用場合中,PMLSM通常采用電樞繞組作為定子、永磁體作為動子的結(jié)構(gòu),即長初級短次級型PMLSM[4-5]。為了降低每相繞組的電流等級、減小損耗、提高系統(tǒng)效率、方便安裝維護,通常將定子電樞繞組分段設(shè)計,組成多定子PMLSM。繞組分段PMLSM(segmentwindingPMLSM,SWPMLSM)[7]只將初級繞組分段而初級鐵心未分段,推力波動較小。在繞組分段PMLSM運行過程中,可能會出現(xiàn)繞組切換失敗故障,引起繞組切換失敗的原因主要有:

    1)位置信號丟失或繞組切換執(zhí)行機構(gòu)故障導致即將預(yù)先接通的電機定子無法接通。

    2)繞組切換執(zhí)行機構(gòu)故障導致運行過程中已經(jīng)投入運行的電機定子突然失電。

    繞組切換失敗將產(chǎn)生較大的推力波動,直接影響電機的穩(wěn)定運行。因此,需要研究SW-PMLSM繞組切換失敗時的故障特性,研究運行頻率、運行方式、失電定子數(shù)量對運行特性的影響規(guī)律,為SWPMLSM的穩(wěn)定運行控制提供理論基礎(chǔ)及實驗數(shù)據(jù)。

    文獻[8]分析了垂直運動PMLSM的運行特性,討論了垂直運動PMLSM的動力制動特性、能耗制動特性,其結(jié)論對PMLSM的設(shè)計和垂直運行控制策略研究具有指導價值。文獻[9]分析了垂直運動PMLSM穩(wěn)定性,提出了功角控制策略,將直線電機的穩(wěn)定控制引入到最大推力控制中,實現(xiàn)直線電機的速度控制。文獻[3-4,10-11]研究了定子分段PMLSM垂直提升系統(tǒng)的建模、仿真及實驗方法。文獻[12-15]研究了SW-PMLSM的控制方法,提出了基于電流誤差矢量的電流預(yù)測控制,優(yōu)化段間推力。文獻[16-17]研究了多定子直線感應(yīng)電動機的建模、控制方法、調(diào)度策略及故障模式下的電流過載特性。文獻[18]針對分段供電直線感應(yīng)電機提出了一種快速診斷電機分段供電狀態(tài)的檢測算法。

    關(guān)于多定子PMLSM繞組切換故障對運行特性影響的研究較少,本文針對SW-PMLSM提升系統(tǒng),研究低速PMLSM推力功角特性,探討繞組切換對電機運行特性的影響,以及繞組切換失敗的故障特性,并進行實驗研究。為SW-PMLSM的穩(wěn)定運行控制提供理論基礎(chǔ)及實驗數(shù)據(jù)。

    1 低速PMLSM推力功角特性

    PMLSM與旋轉(zhuǎn)永磁同步電機一樣有功角的概念,表示定子繞組電壓與勵磁電勢之間的電角度。推力功角特性是永磁電機的重要特性,PMLSM的電磁推力可以表示為[8]:

    式中,Us為定子繞組電壓,E0為勵磁電勢,vs為同步速度,rs為電樞相電阻,XT為同步電抗,θ為功角。一般情況下rs?XT,忽略rs影響時的電磁推力為:

    式(2)為一正弦變化的曲線,θ=90°對應(yīng)最大電磁推力,最大電磁推力為:

    對于低速PMLSM,當運行頻率較低時,電樞電阻壓降作用會顯著增大。本文研究的SW-PMLSM額定運行頻率為23 Hz,XT=16.6Ω,rs=13.4Ω,此時電阻作用已不能忽略??紤]電阻作用的電磁推力如式(4),特性曲線如圖1所示。

    圖1 推力功角特性曲線Fig.1Characteristic of thrust power angle

    從圖1可以看出,考慮到電阻效應(yīng)時,推力為0時的功角減小為負值,最大推力對應(yīng)的功角也減小,正向推力作用區(qū)間小于負向推力作用區(qū)間。

    對實驗樣機單元PMLSM的推力功角特性進行了有限元仿真。通過改變端電壓初始相位來改變功角θ,求取不同功角下的穩(wěn)態(tài)推力[10],單元PMLSM的推力功角特性仿真曲線如圖2所示。

    圖2 單元PMLSM推力功角特性仿真曲線Fig.2Simulation of thrust power angle for unit PMLSM

    從圖2可以看出,仿真結(jié)果與理論分析一致,低速PMLSM的運行頻率較低時,電樞電阻的壓降作用顯著增加,具有大電阻小電抗的特點,推力為0時的功角減小為負值,最大推力對應(yīng)的功角也減小,正向推力作用區(qū)間小于負向推力作用區(qū)間。在提升過程中遇到繞組切換故障,將更容易引起電機出現(xiàn)失步故障。

    2 頻率對PMLSM推力功角特性的影響

    文獻[8-9]分析了V/f控制方式下頻率變化對PMLSM推力的影響規(guī)律,指出若電源頻率和電壓同時變化K倍,則最大電磁推力不變,但最大電磁功率變化到原來的K倍,上述文獻未考慮電阻的影響。對于低速PMLSM,當其運行頻率較低時,電樞電阻的壓降作用顯著增加。因此需要分析當電阻不能忽略時,采用V/f控制方式下頻率變化對PMLSM推力的影響規(guī)律。

    設(shè)額定頻率為f時,電源電壓、勵磁電勢、同步速度和同步電抗分別為Us、E0、vs、XT,假定頻率和電壓同時被減少到Kf和KUs,則E0、vs和XT將分別變?yōu)镵E0、Kvs和KXT,電樞電阻rs不變,頻率和電壓變化后對應(yīng)的電磁推力為:

    對單元PMLSM在不同運行頻率下的推力功角特性進行了仿真,仿真圖如圖3所示。

    圖3 不同頻率下的推力功角特性曲線Fig.3Characteristic curves of thrust power angle under different frequency

    額定頻率運行時,f=23 Hz,vs=1.03 m/s,XT= 16.6 Ω,rs=13.4 Ω,E0=166 V,Us=220 V,α= arctan(rs/XT)=0.68,對應(yīng)的電磁推力為:

    從圖3可以看出,運行頻率越低,電阻作用越明顯。隨著頻率的降低,正向最大推力及推力作用空間減小;負向最大推力及推力作用空間增大。為了改變低頻推力特性,需要提高PMLSM低頻運行時的輸出電壓,即進行推力補償,以產(chǎn)生足夠的推力,防止正向運行(提升)時發(fā)生失步故障。

    3 繞組切換故障對多定子PMLSM推力的影響規(guī)律

    本文研究的SW-PMLSM為U型長初級短次級隱極型PMLSM,主要用于垂直提升系統(tǒng)。PMLSM的初級定子由三相繞組及軛部組成,采用分段結(jié)構(gòu);次級由磁體粘附在次級軛部鋼板上組成。U型PMLSM結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。

    在SW-PMLSM運行過程中,單元電機繞組采用遞推方式切換,根據(jù)動子位置信號,控制繞組切換執(zhí)行機構(gòu)提前將動子耦合的單元繞組通電,實現(xiàn)SWPMLSM的分段供電。為保證連續(xù)可靠運行,需要提前接通一臺單元電機定子繞組。對于動子長度等于N臺定子長度的SW-PMLSM,在其運行過程中將有一臺定子繞組逐漸退出與永磁體動子的耦合,一臺定子繞組逐漸進入永磁體勵磁磁場,N-1臺定子完全與永磁體勵磁磁場耦合。

    圖4 U型SW-PMLSM結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4Structure diagram of U-type SW-PMLSM

    在忽略鐵心飽和時,PMLSM的氣隙磁場可以等效為電樞反應(yīng)磁場和永磁勵磁磁場的疊加,當PMLSM的動子永磁體位于x0

    位置時,PMLSM的氣隙磁場可以表示為:

    假設(shè)A、B、C三相電樞繞組電流均勻分布于相應(yīng)槽口中間位置,可以得到電機推力表達式為:

    式中,l為繞組有效長度,s為永磁動子與初級電樞耦合部分的縱向長度,ia(t)、ib(t)、ic(t)為t時刻A、B、C三相繞組電流。

    對于動子與繞組完全耦合的單元電機,推力基本不變;對于繞組逐漸退出動子永磁體勵磁磁場的單元電機來講,動子永磁體與定子電樞的耦合面積逐漸減小,所以電磁推力也逐漸減小;而對于電樞繞組逐漸進入動子永磁體勵磁磁場的單元電機來說,電磁推力逐漸增大[11]。

    為了精確地分析出入端效應(yīng)對電磁推力的影響規(guī)律,需要經(jīng)過嚴格的公式推導與證明。為了簡化計算,以整距繞組平板PMLSM為例,分析動子退出一臺定子,同時進入另一臺定子所受到合力的變化情況。繞組切換示意圖如圖5所示,動子以速度v離開1#定子并進入3#定子。

    圖5 SW-PMLSM定子繞組切換示意圖Fig.5Sketch of SW-PMLSM windings switching

    設(shè)三相電流為iA、iB、iC,1#定子和3#定子的感應(yīng)電動勢分別為eA1、eB1、eC1,eA3、eB3、eC3。1#定子、3#定子作用給動子的電磁推力分別為:

    式中,上標代表線圈標號。

    在圖5所示位置,1#、3#定子中各線圈的感應(yīng)電勢可以分別用式(15)、(16)計算:

    式(17)與式(18)相等,同理可以證明B、C相也同樣存在上述關(guān)系,說明此時刻1#、3#兩臺定子與完全耦合的2#定子對動子的作用效果相同。因此,在不考慮繞組切換時,SW-PMLSM可看成一個長初級短次級型PMLSM。

    根據(jù)失電定子繞組的數(shù)量可以分為1臺定子失電、2臺定子失電等,根據(jù)失電定子所在位置,可以分為三種情況:逐漸進入動子永磁體勵磁磁場的定子失電、逐漸離開動子永磁體勵磁磁場的定子失電、完全耦合的定子失電。根據(jù)前文分析,逐漸進入和逐漸退出動子勵磁磁場的定子對電機推力的貢獻較小,其切換故障產(chǎn)生的擾動較小,因此本文只分析完全耦合的定子失電時對運行特性的影響。

    假設(shè)SW-PMLSM動子長度等于N臺定子長度,SW-PMLSM總電磁推力為各段電機推力之和,

    式中,i為繞組切換位置,F(xiàn)i、Fi+N分別為逐漸退出和逐漸進入動子永磁體勵磁磁場的定子產(chǎn)生的推力,其大小隨動子位置而變化。

    當完全耦合的一臺定子繞組失電時,總推力減少1/N,兩臺定子失電時,總推力突然減少2/N,上述故障將引起電機推力功角特性的改變。假設(shè)正常運行及故障狀態(tài)下的推力功角特性曲線如圖6所示,F(xiàn)l為負載力。

    圖6 穩(wěn)定運行及故障狀態(tài)下的力功角特性曲線Fig.6Thrust-angle curve of stable and failing mode

    當完全耦合的一臺定子繞組失電時,推力功角特性曲線變?yōu)榍€2,如果特性曲線2對應(yīng)的最大電磁推力仍大于負載力,由于動子慣性,功角θ角不能突變,仍為θ1,運行點將由a轉(zhuǎn)移到曲線2上的b點,由于此時電磁推力小于負載力,動子將減速,θ角增大,由b點沿曲線2向c點運動,當運行到c點時,F(xiàn)x=Fl,經(jīng)過衰減振蕩后,電機可以穩(wěn)定運行在a點。

    當完全耦合的兩臺定子繞組失電時,推力功角特性曲線變?yōu)榍€3,如果特性曲線3對應(yīng)的最大電磁推力小于負載力,根據(jù)垂直運行PMLSM暫態(tài)穩(wěn)定性,電機將不能穩(wěn)定運行,導致失步。

    因此,對于垂直運動的多定子PMLSM,如果提升載荷越大,失電電機數(shù)量越多時,將越容易引起失步。同時,根據(jù)前文分析,由于低速PMLSM的電阻效應(yīng)不能忽略,反向(下降)穩(wěn)定運行區(qū)間大于正向(提升)穩(wěn)定運行區(qū)間。對于同樣的載荷,相對于正向運行,反向運行時不易引起失步。

    4 實驗驗證

    為了驗證理論分析的正確性,我們利用圖7所示的SW-PMLSM提升系統(tǒng)樣機進行了實驗研究。測試SW-PMLSM以不同頻率提升、下降時,繞組切換故障模式下的運行特性。

    圖7 樣機實物圖Fig.7Photograph of the prototype machine

    樣機參數(shù)如下:額定功率35 kW,額定載荷3 000 kg,額定運頻率23 Hz,額定速度1.03 m/s,單臺定子長度360 mm,定子分段數(shù)量50臺,動子長度3 600 mm。

    SW-PMLSM定子繞組采用并聯(lián)方式,由一臺變頻器供電,變頻器工作在V/f控制模式。繞組切換采用遞推方式,根據(jù)動子位置信號將與動子耦合的單元電機定子繞組通電。運行過程中,10臺定子繞組完全處于動子永磁體勵磁磁場范圍內(nèi)。

    1)正常運行

    SW-PMLSM載荷1 000 kg,繞組切換無故障,以10 Hz頻率提升時的電機運行速度、變頻器輸出側(cè)電流(有效值)波形如圖8所示。10 Hz對應(yīng)的運行速度為0.44 m/s。

    圖8 10Hz提升過程速度和電流曲線Fig.8Curve of speed and current lifting with 10 Hz

    從圖8中可以看出,在正常運行情況下,速度波形較為平穩(wěn),電流有周期性的波動。電流周期性波動主要是由于單元電機定子繞組切換引起的。

    2)10 Hz提升過程中,1臺定子繞組切換故障

    在SW-PMLSM提升運行頻率達到10 Hz時,切除中間一臺已經(jīng)耦合的電機定子繞組,此時電機速度及變頻器輸出側(cè)電流(有效值)的波形如圖9所示。

    從圖9可以看出,10 Hz提升運行過程中1臺電機失電時的電機運行速度、電流波動較小。

    圖9 10Hz提升過程1臺失電時的速度和電流曲線Fig.9Curve of speed and current lifting with 10Hz when one winding switching failure

    3)10 Hz提升過程中,2臺定子繞組切換故障

    在提升運行頻率達到10 Hz時,切除中間2臺已耦合的電機定子繞組,此時電機速度及變頻器輸出側(cè)電流(有效值)的波形如圖10所示。

    圖10 10Hz提升過程2臺失電時的速度和電流曲線Fig.10Curve of speed and current lifting with 10 Hz when two windings switching failure

    在SW-PMLSM10 Hz提升運行過程中2臺電機失電時,其余8臺電機分擔原有10臺電機的載荷,每臺正常工作電機電流均增加約28%,擾動較大,將引起速度、電流的劇烈震蕩。從圖10中可以看出,速度、電流波動非常大,容易引起電機失步。需要采用相應(yīng)的穩(wěn)定運行控制措施。

    4)10 Hz下降過程中,2臺定子繞組切換故障

    在下降運行頻率達到10 Hz時,切除中間2臺電機定子繞組,此時電機速度及變頻器輸出電流(有效值)的波形如圖11所示。

    對比圖10和圖11可以看出,在10 Hz下降運行過程中2臺電機失電時速度波動小,電機可以穩(wěn)定運行。實驗結(jié)果和理論分析一致,由于低速PMLSM的電阻效應(yīng),反向運行時穩(wěn)定區(qū)間較大,因此同樣是2臺電機失電,反向(下降)運行時電機速度、電流波動較小,不易引起電機失步。

    5)5 Hz提升過程中,1臺定子繞組切換故障

    在提升運行頻率達到5 Hz時,切除中間已經(jīng)耦合的一臺電機定子繞組,此時電機速度及變頻器輸出電流(有效值)的波形如圖12所示。

    圖11 10Hz下降過程2臺失電時的速度和電流曲線Fig.11Curve of speed and current descending with 10Hz when two windings switching failure

    圖125 Hz提升過程1臺失電時的速度和電流曲線Fig.12Curve of speed and current lifting with 5 Hz when one winding switching failure

    對比圖9和圖12可以看出,同樣是提升過程中1臺電機失電,5 Hz運行時電流及速度波動大。原因是5 Hz運行時的電阻效應(yīng)比10 Hz時大,電機正向穩(wěn)定運行區(qū)間小于10 Hz時的穩(wěn)定運行區(qū)間。實驗結(jié)果和理論分析一致。

    5 結(jié)論

    本文對低速PMLSM的推力功角特性進行了深入研究,詳細分析了考慮電樞電阻作用下的供電頻率、電阻對推力功角特性以及運行穩(wěn)定性的影響,探討了繞組切換故障對SW-PMLSM運行特性的影響規(guī)律,并進行了實驗驗證。研究結(jié)果表明:

    1)低速PMLSM的運行頻率較低時,電樞電阻的壓降作用顯著增加,電阻效應(yīng)不能忽略,運行頻率越低越容易引起失步,增加電機的運行頻率,電抗增加,電阻效應(yīng)減小,有助于防止失步。因此,設(shè)計電機時應(yīng)提高低速PMLSM的額定運行頻率。

    2)由于低速PMLSM的電阻效應(yīng),永磁體動子所受正向推力的作用區(qū)間將變小,負向推力作用空間增大,即負向(下降)穩(wěn)定運行區(qū)間大于正向(提升)穩(wěn)定區(qū)間;相同數(shù)量的繞組失電,下降運行時較平穩(wěn),不易引起失步。低頻運行時,需要對推力特性進行補償。

    3)電機失電繞組數(shù)量越多,剩余電機承擔電流越大,擾動越大,越容易引起失步。需要采取容錯控制方法,在電機繞組切換故障時,補償剩余電機的推力,保證SW-PMLSM的穩(wěn)定運行。

    [1]GIERAS J F,PIECH Z J,TOMCZUK B.Linear Synchronous Motors:Transportation and Automation Systems[M].Second Edition.CRC Press,2012:367-384.

    [2]TAKAHASHI N,YAMADA T,MIYAGI D,et al.Basic study of optimal design of linear motor for rope-less elevator[C]//IET 7th International Conference on Computation in Electromagnetics,Brighton,UK.2008,537CP:202-203.

    [3]WANG Xudong,F(xiàn)ENG Haichao,XU Baoyu,et al.Research on rope-less hoist system driven by PMLSM[J].Advanced Materials Research,2011,216:539-543.

    [4]王淑紅,熊光煌.垂直運動分段式永磁直線同步電動機建模[J].中國電機工程學報,2009(S1):205-209.

    WANG Shuhong,XIONG Guangyu.Modeling of permanent magnet linear synchronous motor for segmental primary and vertical movement[J].Proceedings of the CSEE,2009(S1):205-209.

    [5]GURBUZ C,KAZAN E,ONAT A,et al.Linear motor for multi-car elevators,design and position measurement[J].Turk.J.Elec.Eng.&Comp.Sci.,2011,19:827-838.

    [6]WIELER J G,THORNTON R D.Linear synchronous motor elevators become a reality[J].Elevator world,2012,60(5):140-143.

    [7]洪俊杰.繞組分段永磁直線同步電機電流預(yù)測控制的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2010.

    [8]焦留成,袁世鷹.垂直運動永磁直線同步電動機運行特性分析[J].中國電機工程學報,2002,22(4):37-40.

    JIAO Liucheng,YUAN Shiying.Study on operating characteristics of permanent magnet linear synchronous motor for vertical movement[J].Proceedings of the CSEE,2002,22(4):37-40.

    [9]張宏偉,焦留成,王新環(huán),等.永磁直線同步電動機功角控制策略的研究[J].煤炭學報,2005,30(4):529-533.

    ZHANG Hongwei,JIAO Liucheng,WANG Xinhuan,et al.Research on the control strategy of power angle of permanent magnet linear synchronous motor[J].Journal of China Coal Society,2005,30(4):529-533.

    [10]WANG Xudong,F(xiàn)ENG Haichao,XU Baoyu,et al.Research on permanent magnet linear synchronous motor for rope-less hoist system[J].Journal of Computers,2012,7(6):1361-1368.

    [11]上官璇峰,勵慶孚,袁世鷹,等.不連續(xù)定子永磁直線同步電動機運行過程分析[J].西安交通大學學報,2004,38(12): 1292-1295.

    SHANGGUAN Xuanfeng,LI Qingfu,YUAN Shiying,et al.Analysis on running process of permanent linear synchronous motors with discontinuous stators[J].Journal of Xi’an Jiaotong University,2004,38(12):1292-1295.

    [12]李立毅,祝賀,劉家曦,等.初級繞組分段永磁直線電機段間推力優(yōu)化控制[J].電機與控制學報,2014,18(4):80-87.

    LI Liyi,ZHU He,LIU Jiaxi,et al.Optimal inter-segment thrust control applied in primary winding segmented PMLSM[J].Electric Machines and Control,2014,18(4):80-87.

    [13]HONG Junjie,PAN Donghua,ZONG Zhijian.Comparison of the two current predictive-control methods for a segment-winding permanent-magnet linear synchronous motor[J].IEEE Transactions on Plasma Science,2013,41(5):1167-1173.

    [14]李鵬.初級繞組分段結(jié)構(gòu)永磁直線同步電機的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2008.

    [15]洪俊杰,李立毅.基于電流誤差矢量的繞組分段永磁直線同步電機電流預(yù)測控制[J].中國電機工程學報,2011,31(30): 77-84.

    HONG Junjie,LI Liyi.Current error vector based prediction control of currents in segment winding permanent magnet linear synchronous motor[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(30): 77-84.

    [16]馬名中,馬偉明,王公寶,等.多定子直線感應(yīng)電動機任務(wù)交班控制策略[J].電機與控制學報,2012,16(3):1-7.

    MA Mingzhong,MA Weiming,WANG Gongbao,et al.Assignment alternating strategy of multiple primaries linear induction motor[J].Electric Machines and Control,2012,16(3):1-7.

    [17]馬名中,馬偉明,張育興,等.多定子直線感應(yīng)電機故障模式下的電流過載特性[J].中國電機工程學報,2013,33(8):96-102.

    MA Mingzhong,MA Weiming,ZHANG Yuxing,et al.Phase current overload characteristics of multi-primary linear induction motors under failure modes[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(18):96-102.

    [18]崔小鵬,王公寶,馬偉明,等.直線電機分段供電故障診斷研究[J].電機與控制學報,2013,17(8):46-51.

    CUI Xiaopeng,WANG Gongbao,MA Weiming,et al.Research on fault diagnosis of segment-powered linear induction motor[J].Electric Machines and Control,2013,(08):9-14.

    (編輯:張詩閣)

    Research on characteristics of multi-primary permanent magnet linear synchronous motors under switching failure modes

    ZHANG Hong-wei,YU Fa-shan,WANG Xin-huan,WANG Fu-zhong
    (School of Electrical Engineering&Automation,Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454000,China)

    Since the windings of multi-primary permanent magnet linear synchronous motor(PMLSM) switching failure may cause motor lose step,characteristics of windings switching failure was researched.On the analysis of thrust power angle characteristic of PMLSM,the influence of frequency on stable operation area was researched.The thrust model with entry and exit effect of multi-primary PMLSM was constructed and the influence of windings switching failure on stable characteristic was researched.A multiprimary PMLSM prototype was applied to experiments.The influence of motor operating frequency and operation mode on running characteristics was obtained when one or two primary windings switching fails.The research results show that the impact of primary resistance is not negligible when the operating frequency of PMLSM is low.The forward thrust stable operation region is reduced and downward stable operation region is increased.If the stator windings switch failed when going upward,the motor is easy to out of step.The more number of switching failure windings is,the greater current of residual windings is,and the easier of the PMLSM is out of step.

    permanent magnet linear synchronous motor;multi-primary;thrust angle characteristic; winding switching failure

    10.15938/j.emc.2015.03.006

    TM 359.4

    A

    1007-449X(2015)03-0030-07

    2014-01-20

    國家自然科學

    (61240049);河南省高等學??刂乒こ讨攸c學科開放實驗室項目(KG2014-05);河南省教育廳項目(13B413025)

    張宏偉(1980—),男,博士研究生,副教授,研究方向為直線電機控制;

    余發(fā)山(1952—),男,碩士,教授,博士生導師,研究方向為直線電機控制、工業(yè)過程控制;

    王新環(huán)(1979—),女,碩士,副教授,研究方向為機電裝備控制;

    王福忠(1961—),男,博士,教授,研究方向為智能控制。

    張宏偉

    猜你喜歡
    動子功角繞組
    虛擬調(diào)速器對VSG暫態(tài)功角穩(wěn)定影響機理分析
    一種圓筒型斯特林直線發(fā)電機仿真分析及驗證
    微特電機(2020年7期)2020-07-28 02:29:14
    基于改進 shapelet 挖掘的風電并網(wǎng)系統(tǒng)暫態(tài)功角穩(wěn)定評估
    能源工程(2019年6期)2019-12-02 01:58:20
    基于功角測量和等面積法則的發(fā)電機暫態(tài)穩(wěn)定在線判別研究
    電子測試(2017年12期)2017-12-18 06:35:33
    基于FPGA的雙繞組無刷直流電機軟件設(shè)計
    電子制作(2017年1期)2017-05-17 03:54:12
    基于AL1676的單繞組LED驅(qū)動電源設(shè)計
    基于三步隱式Adams法的同步電機阻尼繞組電流計算
    電測與儀表(2016年2期)2016-04-12 00:24:42
    十字形多自由度超聲電機接觸分析模型研究*
    機械制造(2015年10期)2015-11-24 12:03:24
    10KV配變繞組材質(zhì)鑒別初探
    基于PSS/E風電并網(wǎng)系統(tǒng)的靜態(tài)功角穩(wěn)定性分析
    亚洲色图av天堂| 精品久久久久久久久久久久久| 久久久久九九精品影院| 男插女下体视频免费在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 禁无遮挡网站| 国产淫片久久久久久久久 | 久久久久久久久久黄片| 99久久精品热视频| 美女黄网站色视频| 国产一区二区在线av高清观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| av在线天堂中文字幕| 欧美zozozo另类| 亚洲五月婷婷丁香| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久草成人影院| 欧美大码av| 看片在线看免费视频| 久久久久久久久中文| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲成人免费电影在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 国产高清有码在线观看视频| 舔av片在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 丝袜人妻中文字幕| bbb黄色大片| 成熟少妇高潮喷水视频| 中文在线观看免费www的网站| 欧美一级a爱片免费观看看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 美女 人体艺术 gogo| 禁无遮挡网站| 亚洲国产精品久久男人天堂| 全区人妻精品视频| 欧美午夜高清在线| 久久午夜亚洲精品久久| 观看免费一级毛片| 两个人的视频大全免费| 男女床上黄色一级片免费看| 可以在线观看的亚洲视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 深夜精品福利| 真人一进一出gif抽搐免费| 九色国产91popny在线| 亚洲熟女毛片儿| 精品国产三级普通话版| 国产精品久久久久久精品电影| 成人亚洲精品av一区二区| 美女 人体艺术 gogo| x7x7x7水蜜桃| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品一区二区免费欧美| 免费在线观看日本一区| 91老司机精品| 亚洲无线观看免费| 国产亚洲av高清不卡| 最新在线观看一区二区三区| 99久久综合精品五月天人人| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美乱色亚洲激情| 国产99白浆流出| 国产成人系列免费观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品免费久久久久久久清纯| 久久性视频一级片| 无人区码免费观看不卡| 性欧美人与动物交配| 精品日产1卡2卡| 日本精品一区二区三区蜜桃| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲,欧美精品.| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲九九香蕉| 成人无遮挡网站| 亚洲成人久久爱视频| 成人av在线播放网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产精品久久久久久久电影 | 悠悠久久av| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美色视频一区免费| 美女扒开内裤让男人捅视频| 窝窝影院91人妻| av福利片在线观看| 久久精品国产综合久久久| 一级毛片精品| 亚洲熟女毛片儿| 久久99热这里只有精品18| cao死你这个sao货| 久久久久性生活片| 国产成人av激情在线播放| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 91麻豆av在线| 中文字幕av在线有码专区| 黄色成人免费大全| 午夜福利在线在线| 美女午夜性视频免费| 久久久久久国产a免费观看| 日韩高清综合在线| aaaaa片日本免费| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品久久久久久久电影 | 嫩草影院精品99| 精品久久蜜臀av无| 999精品在线视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美zozozo另类| 亚洲av熟女| 麻豆国产97在线/欧美| 日本a在线网址| 久久性视频一级片| www.熟女人妻精品国产| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 人妻夜夜爽99麻豆av| avwww免费| 亚洲18禁久久av| 久久久久久久精品吃奶| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲avbb在线观看| 成人欧美大片| 精品国产亚洲在线| 一区福利在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲欧美日韩无卡精品| 青草久久国产| 搞女人的毛片| 长腿黑丝高跟| 色av中文字幕| 悠悠久久av| 久久中文字幕人妻熟女| 级片在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一本久久中文字幕| 国产精品亚洲美女久久久| 久久这里只有精品中国| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 天天一区二区日本电影三级| 久久精品影院6| 久久久久性生活片| 国产亚洲av高清不卡| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 男女之事视频高清在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品亚洲一级av第二区| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲无线在线观看| 国产亚洲欧美98| 国产黄片美女视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 成年免费大片在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 99精品在免费线老司机午夜| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲国产欧美人成| 精品日产1卡2卡| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美性猛交黑人性爽| 国产97色在线日韩免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 91九色精品人成在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品女同一区二区软件 | 最近最新免费中文字幕在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久久久免费精品人妻一区二区| www.自偷自拍.com| 五月玫瑰六月丁香| 国产高清有码在线观看视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品国内亚洲2022精品成人| 国内精品美女久久久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 1024手机看黄色片| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜福利高清视频| 免费看十八禁软件| 中文字幕av在线有码专区| 热99在线观看视频| 两人在一起打扑克的视频| 黄色成人免费大全| 一夜夜www| 九色国产91popny在线| 国产三级在线视频| 成人av在线播放网站| 婷婷亚洲欧美| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 好男人电影高清在线观看| 岛国在线免费视频观看| 真人做人爱边吃奶动态| 免费av毛片视频| 免费在线观看成人毛片| 亚洲中文字幕日韩| 国产成人精品无人区| 国产av麻豆久久久久久久| 精品国产三级普通话版| 狂野欧美激情性xxxx| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲在线自拍视频| 日本 av在线| 美女 人体艺术 gogo| 小说图片视频综合网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产高清激情床上av| bbb黄色大片| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久久久大精品| 怎么达到女性高潮| 丰满人妻一区二区三区视频av | 中文字幕最新亚洲高清| 国产三级在线视频| 国产麻豆成人av免费视频| av福利片在线观看| av视频在线观看入口| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久亚洲精品不卡| www国产在线视频色| 欧美日韩黄片免| 黄频高清免费视频| 韩国av一区二区三区四区| 国产成年人精品一区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 老熟妇仑乱视频hdxx| 天天躁日日操中文字幕| 午夜成年电影在线免费观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 首页视频小说图片口味搜索| 国产伦在线观看视频一区| 男人舔女人的私密视频| 国产精品一及| 亚洲五月天丁香| 成人亚洲精品av一区二区| 黄色日韩在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品电影一区二区三区| 97超视频在线观看视频| 国产久久久一区二区三区| 久久精品人妻少妇| 午夜精品久久久久久毛片777| 又黄又爽又免费观看的视频| 成年女人永久免费观看视频| 免费在线观看日本一区| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲美女视频黄频| 色av中文字幕| 五月伊人婷婷丁香| 夜夜夜夜夜久久久久| 日本黄大片高清| 天天躁日日操中文字幕| 无限看片的www在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 一本精品99久久精品77| www日本黄色视频网| 欧美日韩福利视频一区二区| 国内精品美女久久久久久| 色精品久久人妻99蜜桃| 看黄色毛片网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲欧美激情综合另类| 中文资源天堂在线| 日韩欧美精品v在线| 我要搜黄色片| 桃色一区二区三区在线观看| 成人精品一区二区免费| 日韩免费av在线播放| 九九热线精品视视频播放| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 一本久久中文字幕| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲专区国产一区二区| 搡老岳熟女国产| 国产黄色小视频在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 久9热在线精品视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 一区二区三区激情视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 色av中文字幕| 日本五十路高清| 午夜亚洲福利在线播放| 在线永久观看黄色视频| 99久久综合精品五月天人人| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 香蕉国产在线看| 网址你懂的国产日韩在线| 久久久久久久午夜电影| 国产人伦9x9x在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 成人av一区二区三区在线看| 亚洲五月婷婷丁香| 在线观看免费视频日本深夜| 免费人成视频x8x8入口观看| 日本熟妇午夜| 香蕉丝袜av| 国内精品久久久久精免费| 亚洲激情在线av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| xxxwww97欧美| 欧美+亚洲+日韩+国产| tocl精华| 国产精品久久久久久久电影 | 老司机福利观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 久9热在线精品视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲黑人精品在线| 亚洲欧美日韩东京热| 淫秽高清视频在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲精品色激情综合| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久伊人香网站| 日韩欧美在线乱码| 怎么达到女性高潮| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲av中文字字幕乱码综合| 精品电影一区二区在线| 岛国视频午夜一区免费看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产成人欧美在线观看| 亚洲国产欧美网| 老汉色∧v一级毛片| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲无线在线观看| cao死你这个sao货| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 中文字幕高清在线视频| 国产99白浆流出| 美女黄网站色视频| 久久性视频一级片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一区二区三区高清视频在线| 综合色av麻豆| x7x7x7水蜜桃| 91九色精品人成在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜亚洲福利在线播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日本成人三级电影网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲成人久久爱视频| 香蕉久久夜色| 我要搜黄色片| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美zozozo另类| 日韩国内少妇激情av| 亚洲九九香蕉| 国产免费男女视频| 欧美成人性av电影在线观看| 搞女人的毛片| 国产成人精品无人区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 观看美女的网站| 国产精品亚洲美女久久久| 黄色视频,在线免费观看| 看黄色毛片网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲av成人一区二区三| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 午夜日韩欧美国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美高清成人免费视频www| or卡值多少钱| 亚洲专区字幕在线| 日韩av在线大香蕉| 黄色成人免费大全| 黄片大片在线免费观看| 999精品在线视频| 欧美色视频一区免费| 亚洲一区二区三区色噜噜| 免费观看的影片在线观看| 全区人妻精品视频| tocl精华| 久久欧美精品欧美久久欧美| 免费在线观看亚洲国产| 91av网一区二区| 特大巨黑吊av在线直播| 男女下面进入的视频免费午夜| 成人三级做爰电影| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜久久久久精精品| 丰满人妻一区二区三区视频av | 免费观看精品视频网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 一级毛片精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 韩国av一区二区三区四区| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 手机成人av网站| 麻豆av在线久日| 日韩中文字幕欧美一区二区| 最近在线观看免费完整版| 91字幕亚洲| x7x7x7水蜜桃| 国产一区二区在线观看日韩 | 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 香蕉丝袜av| 亚洲av五月六月丁香网| 高清毛片免费观看视频网站| 一区二区三区高清视频在线| 国产97色在线日韩免费| 一区福利在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 一级毛片高清免费大全| а√天堂www在线а√下载| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99久久无色码亚洲精品果冻| av天堂在线播放| 在线看三级毛片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品色激情综合| 真人做人爱边吃奶动态| 日本免费a在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 黄色 视频免费看| 99热6这里只有精品| 很黄的视频免费| 精品人妻1区二区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 一区福利在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲中文av在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美黑人巨大hd| 在线观看免费视频日本深夜| 成人av在线播放网站| 好男人电影高清在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 1024香蕉在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| av在线天堂中文字幕| 日韩国内少妇激情av| 久久久久国内视频| ponron亚洲| e午夜精品久久久久久久| av欧美777| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久午夜电影| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日本 欧美在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 成人午夜高清在线视频| 日本成人三级电影网站| 成人性生交大片免费视频hd| www日本黄色视频网| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 日韩国内少妇激情av| a在线观看视频网站| 日韩精品青青久久久久久| 91麻豆av在线| 国产成年人精品一区二区| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲黑人精品在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲一区高清亚洲精品| 成人国产一区最新在线观看| 毛片女人毛片| 一级毛片高清免费大全| 黄色丝袜av网址大全| 精品国产美女av久久久久小说| 精品久久久久久成人av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 两个人的视频大全免费| 亚洲国产色片| 精品国产亚洲在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99国产精品一区二区三区| 国产一区二区激情短视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美乱妇无乱码| 99视频精品全部免费 在线 | 国产免费男女视频| 舔av片在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 婷婷六月久久综合丁香| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 少妇人妻一区二区三区视频| 很黄的视频免费| 神马国产精品三级电影在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产一区二区三区视频了| 男人的好看免费观看在线视频| 99视频精品全部免费 在线 | 亚洲熟女毛片儿| 这个男人来自地球电影免费观看| 在线a可以看的网站| 国产成人精品无人区| 日韩国内少妇激情av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 97碰自拍视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 青草久久国产| 村上凉子中文字幕在线| 久久久精品大字幕| а√天堂www在线а√下载| av在线蜜桃| 婷婷丁香在线五月| 国产一区二区在线av高清观看| 色老头精品视频在线观看| 日韩有码中文字幕| 国产高清激情床上av| 波多野结衣巨乳人妻| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 精品无人区乱码1区二区| 香蕉av资源在线| 91在线观看av| 午夜免费激情av| 日韩欧美精品v在线| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 12—13女人毛片做爰片一| www.精华液| 中文字幕熟女人妻在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久久久久久久久黄片| 超碰成人久久| 麻豆成人午夜福利视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 床上黄色一级片| 国产精品99久久99久久久不卡| 免费在线观看成人毛片| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美日本视频| 日本一二三区视频观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 天堂网av新在线| 91久久精品国产一区二区成人 | 日本 av在线| 色综合婷婷激情| 亚洲五月婷婷丁香| 美女午夜性视频免费| 波多野结衣巨乳人妻| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品影院久久| 国产 一区 欧美 日韩| 淫秽高清视频在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 丝袜人妻中文字幕| 日本五十路高清| 天堂网av新在线| 我要搜黄色片| 99视频精品全部免费 在线 | 亚洲国产看品久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产成人影院久久av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国内精品久久久久精免费| 欧美黑人巨大hd| 亚洲美女黄片视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美黑人巨大hd| 色在线成人网| 国产激情偷乱视频一区二区| 中国美女看黄片| 美女大奶头视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国模一区二区三区四区视频 | 久久国产精品人妻蜜桃| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久久久久九九精品二区国产| 高清在线国产一区| 日本a在线网址| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99热这里只有是精品50|