本書在總結國內外直線電機及其應用研究現(xiàn)狀的基礎上, 針對垂直運輸系統(tǒng)用永磁直線電機的大推力、低成本應用需求, 提出兩類新型交替極永磁直線同步電機結構, 一是Halbach交替極永磁直線電機。二是五相U型交替極永磁直線電機。研究結果為交替極永磁直線同同步電機的工程應用提供理論和實驗參考。
為應對我國綜合運輸效能低下、公眾出行不便、交通能耗高的嚴峻形勢,、出臺《交通強國建設綱要》,提出交通強國戰(zhàn)略,要求加強新型載運工具研發(fā),加強對可能引發(fā)交通產業(yè)變革的前瞻性、顛覆性技術研究。建筑交通運輸作為交通強國戰(zhàn)略的重要組成部分,已引起國家高度重視。目前,建筑交通主要采用鋼絲繩曳引電梯,存在候梯時間長、擁堵嚴重,井道數(shù)量多、占用空間大,單級提升高度受限等瓶頸問題,亟需探索新型運載系統(tǒng)。為此,直線電機驅動的無繩電梯構想被提出,它依靠直線電機初、次級間的電磁力直接驅動轎廂,無需曳引鋼絲繩,提升高度不受限制,能實現(xiàn)多轎廂循環(huán)運行,大幅減少電梯井道數(shù)量、節(jié)省建筑空間,候梯時間短、運輸效率高,在高層電梯、物流倉儲系統(tǒng)、立體車庫和立體交通等領域應用潛力巨大,獲得國內外相關研究機構和工業(yè)界的高度關注。
直線電機無繩電梯系統(tǒng)由于取消了曳引繩,尤其適合長行程、高速、多轎廂并發(fā)運輸領域,具有傳統(tǒng)曳引提升系統(tǒng)無法比擬的優(yōu)勢,但也對現(xiàn)有的直線電機動力驅動技術提出了更高要求。直線電機無繩電梯無配重,轎廂載荷依靠直線電機推力來驅動,要求直線電機具有盡可能大的推力輸出。另外,在長行程應用中,直線電機沿整個運行軌道鋪設,要求直線電機具有盡可能低的加工成本。此外,直線電機無繩電梯系統(tǒng)無曳引鋼絲繩,為應對各類緊急故障場景,確保系統(tǒng),要求直線電機具有一定的故障容錯運行能力。因此,研發(fā)具有大推力、低成本和容錯能力的直線電機尤為迫切。
本書結國內外垂直提升系統(tǒng)及直線電機研究現(xiàn)狀的基礎上,針對無繩電梯對直線電機高推力輸出、節(jié)約成本和容錯運行的迫切需求,提出和設計新型交替極永磁直線電機,開展新型電機的創(chuàng)新結構探索、工作機理分析、電磁特性分析等研究,為新型無繩電梯系統(tǒng)的工業(yè)應用提供理論依據(jù)和技術基礎。本書共8章:第1章主要闡述了直線電機無繩電梯的背景與意義結了國內外無繩電梯、永磁直線電機技術的研究現(xiàn)狀;第2章分析了Halbach交替極永磁直線電機(HCP-PMLSM)的拓撲結構、工作原理和電磁特性;第3章開展HCP-PMLSM優(yōu)化設計、推力波動優(yōu)化分析和實驗研究;第4章分析了HCP-PMLSM推力波動機理和方法,并開展實驗測試;第5章分析了五相U型交替極永磁直線電機(FUC-PMLSM)的結構行初步參數(shù)設計;第6章分析了FUC-PMLSM電磁特性,并對電磁參行優(yōu)化,實驗驗證分析的正確性;第7章開展FUC-PMLSM全域溫度場分析。第8行FUC-PMLSM故障容錯特性分析。
本書由河南理工大學電氣工程與自動化學院的許孝。本書在寫作過程中得到電氣工程與自動化學的大力支持,得到了上官璇峰、封海潮、艾立旺等諸位老師的指導和幫助,研究生孫震、吉升陽等提供了和實驗分析,在此一并表示感謝。
本書及相關研究工作得到國家自然科學項目(52177039)、河南省科技攻關項目(22210216、212102210145)等研究的資助。
本書由河南理工大學上官璇峰審,他通讀了全部書稿,提出了許多寶貴意見和建議。
本書在寫作過程中參考了大量的文獻資料,對所引用的文獻盡力在書后參考文獻中列出,但難免有所遺漏,是一些被反復引用很難查實原始出處的參考文獻,在此向被遺漏參考文獻的作者表示歉意,并向本書所引用的參考文獻的作者表示誠摯的謝意。
由于時間倉促,加上作者水平有限,不足及疏漏之處在所難免,懇請廣大讀者不吝批評指正。
作者
22年3月于河南理工大學
許孝卓(1981-),男,,河南商城人,博士,副教授,博士生導師。河南省高校青年骨、“直線電機與現(xiàn)代驅動”河南省優(yōu)秀創(chuàng)新型科技團隊帶頭人、河南理工大學直驅電梯產業(yè)技術研究院院長。長期從事永磁電機、直線電機等新型電機系統(tǒng)的設計理論、智能控制及故障診斷研究。主持國家自然科學項目2項、河南省科技攻關等省級項目3項;參與完成國家自然科學3項,留學、河南省產學研合作項目等省部級項目6項,企業(yè)橫向研發(fā)項目5項。發(fā)表科技論文30余篇,作為第1、2發(fā)明人申請專利28項,獲批發(fā)明專利12項;獲河南省科步獎、以及中國煤炭工業(yè)專利獎等3項科技獎勵。
第1章 緒論
1.1研究背景及意義
1.2國內外發(fā)展現(xiàn)狀展
1.3本書研究內容與任務
第 2章 新型 Halbach 交替極永磁直線電機結構
2.1 HCP-PMLSM的拓撲結構及磁路分析
2.2HCP-PMLSM參數(shù)初步設計
2.3 HCP-PMLSM性能研究
2.4本章小結
第3章 HCP-PMLSM優(yōu)化設計
3.1初級繞組結構分析
3.2不同槽極配合下HCP-PMLSM特性分析
3.3次級參數(shù)優(yōu)化
3.4本章小結
第4章HCP-PMLSM推力波動
4.1互補型HCP-PMLSM的拓撲結構.
4.2 互補結構推力波動原理
4.3推力波動的驗證
4.4樣機研制與實驗驗證
4.5本章小結
第5章U型交替極永磁直線電機結構
5.1結構及工作原理
5.2不同結構方案對比分析
5.3 初級繞組分析
5.4初步結構參數(shù)設計
5.5 FUC-PMLSM磁路分析
5.6本章小結
第6章FUC-PMLSM電磁特性及優(yōu)化
6.1電機電磁特性分析
6.2 主要結構參數(shù)優(yōu)化
6.3三相電機與五相電機性能對比
6.4 FUC-PMLSM 實驗測試
6.5的FUC-PMLSM次級結構
6.6本章小結
第7章FUC-PMLSM全域溫度場分析
7.1 溫度場模型及參數(shù)計算
7.2全域溫度場建模分析
7.3不同工況下電機溫度場分析
7.4本章小結
第8章 FUC-PMLSM故障容錯特性分析
8.1基于磁動勢不變的缺相故障容錯控制策略
8.2基于重構磁場的缺相故障容錯控制策略.
8.3兩種容錯控制策略對比分析
8.4本章小結
參考文獻
第1章緒論
1.1研究背景及意義
提升機是現(xiàn)代社會不可或缺的運輸工具,自從1852年臺升降機誕生至今,提升機驅動方式經歷了螺桿、螺母驅動,齒輪、齒條驅動,卷筒驅動,液壓驅動,曳引驅動和直線電機驅動等多種驅動方式。目前,曳引驅動方式的應用為廣泛。曳引式電梯采用傳統(tǒng)旋轉電機作為動力源,電梯轎廂和對重通過鋼索連接,并經過導向輪懸掛于驅動電機的輸出輪兩側,電機旋轉時,依靠驅動輪和鋼索之間的摩擦力驅動電梯。然而,隨著人口的增加和地表淺層資源的日益枯竭,高層建筑不斷向空中延伸,礦山開采不斷向深層和超深層地下延伸,如我國一些礦井深度已超過1000m以上,南非的一些金礦開采深度已超過3500m。對提升機的運行高度、提升效率、性能、井道空間等提出了更高的要求,現(xiàn)有的曳引驅動方式逐漸暴露出一些致命的缺點:
(1)運行效率低。由于采用旋轉電機作為動力源,曳引式驅動系統(tǒng)中不可避免地使用了鋼索、輸出輪、導向輪等中間轉換環(huán)節(jié),以便將電機的旋轉運動變成電梯的直線運動,這降低系統(tǒng)的運行效率,增加故障率。
(2)一次提升高度受到限制,有時需要多級提升21。隨著電梯提升高度的不斷增加,曳引電梯的鋼索變得越來越長,越來越粗。其自身的重量在載荷中的比例越來越大,再加上驅動輪的黏著力等問題,使通過曳引鋼索牽引轎廂的難度越來越大,受制于鋼絲繩的強度、單位繩重、系數(shù)、根數(shù),以及轎廂重量,繩式電梯極限提升高度約1000m。