采用三角形截面永磁环叠堆的Halbach永磁轴承

    公开(公告)号:CN104006078A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410190639.0

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种采用三角形截面永磁环叠堆的Halbach永磁轴承,包括对应设置的转子和定子,在转子的轴圆周叠堆有多组动磁环,在定子的内圆表面叠堆有多组静磁环,多组动磁环及多组静磁环分别叠堆构成一个圆柱体形状;动磁环及静磁环均采用截面为三角形永磁环按照Halbach阵列叠堆构成的,并且动磁环及静磁环由半径不同、截面为三角形永磁环构成。本发明还公开了该种采用三角形截面永磁环叠堆的Halbach永磁轴承的磁力确定方法。本发明的装置及方法,实现了径向力或轴向力的明显增大,节省永磁材料;运算过程简单,准确率高。

    基于VMD和FA_PNN风电机组齿轮箱故障诊断方法

    公开(公告)号:CN110595765A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910790756.3

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于VMD和FA_PNN风电机组齿轮箱故障诊断方法,首先对经传感器采集的齿轮箱振动信号进行去趋势预处理,然后将处理后的齿轮箱振动信号在不同分解个数和惩罚因子下进行VMD变分模态分解,并用皮尔逊相关系数法得到k个模态分量,再对k个模态分量从时域、频域和时频域三个角度分别提取奇异值熵、功率谱熵、边际谱熵和瞬时能量谱熵,构成能够量化描述风电机组齿轮箱运行状态的特征向量矩阵,最后用训练好的萤火虫优化概率神经网络FA_PNN对测试样本数据进行测试,从而完成风电机组齿轮箱故障诊断。本发明实现了风电机组齿轮箱故障的分类识别。

    一种基于VMD能量相对熵的线路故障选线方法

    公开(公告)号:CN109613399A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811524719.X

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于VMD能量相对熵的线路故障选线方法,包括如下步骤:步骤1,判断系统的暂态零序电压;步骤2,分别采集故障时各条线路一个周期的暂态零序电流信号;步骤3,运用VMD算法对各条线路的暂态零序电流信号进行自适应地分解;步骤4,分别计算不同尺度下各条线路的VMD能量相对熵,然后进行叠加求和得到各条线路最终的总VMD能量相对熵;步骤5,选择出各条线路中总VMD能量相对熵最大的3条线路La,Lb和Lc,其对应的总VMD能量相对熵分别为Ma,Mb和Mc,假设满足Ma>Mb+Mc,则故障线路为La,否则判断为母线故障。本发明方法解决了现有技术中存在的线路故障选线准确率低的问题。

    矩形和直角三角形截面的两永磁体磁力确定方法

    公开(公告)号:CN104657556B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510083471.8

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种矩形和直角三角形截面的两永磁体磁力确定方法,构建了适用于四种不同布置方式的矩形截面与直角三角形截面永磁体的磁力解析模型,对应四种结构的两永磁体X向磁力Fx分别得到。本发明的方法,解决了截面为矩形和直角三角形的两永磁体磁力计算只有复杂的数值仿真算法,而没有便于工程设计计算的磁力快速确定方法问题;解决了现有永磁导轨磁力计算工作量太大,不便于对永磁导轨设计和优化的问题。

    一种自适应阶数分数阶模糊PIλ控制器方法

    公开(公告)号:CN106019949A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610633219.4

    申请日:2016-08-04

    CPC classification number: G05B13/04

    Abstract: 本发明公开了一种自适应阶数分数阶模糊PIλ控制器方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:针对被控对象GP,确定分数阶PIλ控制器的三个控制参数;步骤2:利用模糊集合理论,设立模糊规则以及隶属度函数,将建立的模糊控制器加入到分数阶PIλ控制器,用于修正参数;步骤3:将经过模糊控制器修正的分数阶控制器连入控制系统中,模糊控制器根据输入实时修正PIλ控制器参数,达到需要的控制效果。本发明一种自适应阶数分数阶模糊PIλ控制器方法,响应速度快,超调量小,对扰动具有较好的鲁棒性。

    三角形截面永磁环构成的Halbach锥形永磁轴承

    公开(公告)号:CN104006079B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410190835.8

    申请日:2014-05-07

    CPC classification number: F16C32/0429

    Abstract: 本发明公开了一种三角形截面永磁环构成的Halbach锥形永磁轴承,包括转轴和对应的定子安装座,在转轴上固定安装有截面为直角三角形的转轴安装座,在转轴安装座的斜面上叠堆组装有动磁环,定子安装座朝向动磁环的内斜面上同样叠堆组装有多个静磁环。本发明还公开了该种三角形截面永磁环构成的Halbach锥形永磁轴承的磁力确定方法。本发明的装置及方法,承载力大且具有轴向及径向磁力;建立由截面为三角形永磁环构成的Halbach锥形永磁轴承磁力解析模型,使得磁力计算量大大减小,便于对该型永磁轴承设计和优化。

    矩形和直角三角形截面的两永磁体磁力确定方法

    公开(公告)号:CN104657556A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510083471.8

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种矩形和直角三角形截面的两永磁体磁力确定方法,构建了适用于四种不同布置方式的矩形截面与直角三角形截面永磁体的磁力解析模型,对应四种结构的两永磁体X向磁力Fx分别得到。本发明的方法,解决了截面为矩形和直角三角形的两永磁体磁力计算只有复杂的数值仿真算法,而没有便于工程设计计算的磁力快速确定方法问题;解决了现有永磁导轨磁力计算工作量太大,不便于对永磁导轨设计和优化的问题。

    用于截面为直角三角形的两永磁体磁力确定方法

    公开(公告)号:CN104008230B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410190826.9

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于截面为直角三角形的两永磁体磁力确定方法,构建了适用于四种不同布置方式的两平行直角三角形永磁体的磁力解析模型,该解析模型是:FZ=‑Br1Br2L×10‑6/πμ0×[±Φ(y,M,N)],其中,μ0为空气磁导率,μ0=4π×10‑7H/m;Br1和Br2分别是两个直角三角形永磁体的剩磁感应强度;L为一对直角三角形截面永磁体的纵向长度,对应四种结构,m、G、W及两永磁体X向磁力Fx即可分别得到。本发明的方法,解决了现有永磁导轨磁力计算仅有数值算法,造成计算工作量太大,不便于对永磁导轨设计和优化的问题。

    采用三角形截面永磁环叠堆的Halbach永磁轴承

    公开(公告)号:CN104006078B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410190639.0

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种采用三角形截面永磁环叠堆的Halbach永磁轴承,包括对应设置的转子和定子,在转子的轴圆周叠堆有多组动磁环,在定子的内圆表面叠堆有多组静磁环,多组动磁环及多组静磁环分别叠堆构成一个圆柱体形状;动磁环及静磁环均采用截面为三角形永磁环按照Halbach阵列叠堆构成的,并且动磁环及静磁环由半径不同、截面为三角形永磁环构成。本发明还公开了该种采用三角形截面永磁环叠堆的Halbach永磁轴承的磁力确定方法。本发明的装置及方法,实现了径向力或轴向力的明显增大,节省永磁材料;运算过程简单,准确率高。

    矩形截面永磁体导轨或轴承的磁力确定方法

    公开(公告)号:CN104712655A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510084765.2

    申请日:2015-02-16

    CPC classification number: F16C32/0423

    Abstract: 本发明公开了一种矩形截面永磁体导轨或轴承的磁力确定方法,针对三种永磁导轨结构,提出了相应的永磁导轨(或轴承)的磁力快速确定模型。本发明建立的截面为矩形永磁体按反向磁化纵向叠堆或Halbach叠堆的永磁导轨(或轴承)结构及其磁力快速确定方法,解决了现有技术对于截面为矩形永磁体按反向磁化纵向叠堆或Halbach叠堆的永磁导轨(或轴承)磁力只有复杂的数值仿真算法,而没有便于工程设计计算的磁力解析模型的问题,该解析模型磁力计算简化,经与ANSYS软件数值算法比较,该解析模型磁力计算时间大大减小,计算精度较高。

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