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1) motor vibration
电机振动
1.
A new method of real-time rotor eccentric load locating was proposed,which has solved the difficulty of real-time locating the rotor eccentric load accurately in high rotor speed,based on analyzing the rule and the cause of motor vibration,researching into the effect on motor vibration changing of eccentric loads with different weight and the quantitative analysis of motor vibration acceleration.
通过分析转子偏心负载下的电机振动规律以及造成电机振动的原因,研究了不同质量的转子偏心负载对电机振动变化所产生的影响,以对电机振动加速度的定量分析为基础,提出了基于加速度传感器的转子偏心负载实时定位方案,解决了电机高速运行中对转子偏心负载实时定位不精确的问题,方案简单、易于实现。
2.
Because the wavelet packet decomposition is very sensitive to signal of the strange point, this characteristics can be used to follow the velocity signal of motor vibration.
小波包分解本身对信号的奇异点十分敏感,此特点可以用来跟踪电机振动速度信号。
2) Electromechanical vibration
机电振动
1.
H_∞ control based on LMI for electromechanical vibration of a rolling mill main drive system;
基于LMI方法的轧机主传动系统机电振动H_∞控制
2.
The normal control of speed and current closed loop often lead to the phenomenon of electromechanical vibration and broken strip.
轧机驱动电机与轧辊间采用长轴连接,连接轴刚度有限,因此在带材高速轧制时,常规电流、转速双闭环控制易产生机电振动和断带现象。
3.
The output and quality of metal plate and strip are heavily affected by electromechanical vibration in rolling process.
轧钢过程中的负荷扰动容易激起机电振动,这严重影响板带材的产量和质量。
3) vibrating motor
振动电机
4) Vibration motor
振动电机
1.
This paper states the princilpe,construction design features and electromagnetic design features of vibration motor.
阐述YZL— 3 5— 10振动电机的原理、结构设计特点及电磁设计特点。
2.
It focuses on the experimect of sensory feedback which based on vibration motor after researching on the principle of sensory feedback.
基于振动电机的肌电假手感觉反馈首次应用在HIT多自由度假手中。
5) vibratory motor
振动电动机
1.
Dynamic finite element analysis on spindle of vibratory motor
振动电动机主轴的动态有限元分析
6) swing of vibrating electric motors
振动电机振幅
补充资料:步进电机和交流伺服电机比较选择
【iEicn.com编者按】 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 1.控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
2.低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
3.矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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