電動伺服泵控單元熱功率特性研究
發(fā)布時間:2021-03-01 00:03
電動伺服泵控單元(EPU)集永磁同步伺服電機和定量泵于一體,是電液伺服泵控系統(tǒng)的核心元件。高集成度、高功率密度的設計特點導致EPU的散熱條件差,過高的溫度會影響EPU安全性、穩(wěn)定性以及壽命。建立伺服電機和定量泵損耗熱功率模型,借助Ansoft Maxwell軟件對伺服電機空載氣隙磁密和空載反電動勢進行分析,驗證電機模型的有效性。通過Maxwell和MATLAB軟件計算得到電機和定量泵在低轉速不同負載下的發(fā)熱功率,分析負載轉矩對EPU發(fā)熱的作用規(guī)律,得到伺服電機和定量泵的熱功率特性。研究成果將為電液伺服泵控系統(tǒng)熱平衡研究奠定基礎,對系統(tǒng)設計、元件升級以及負載匹配等具有指導意義。
【文章來源】:液壓與氣動. 2020,(11)北大核心
【文章頁數】:7 頁
【部分圖文】:
電液伺服泵控系統(tǒng)
徑向柱塞泵滑靴副泄漏是油液通過滑靴與定子間縫隙向四周流動的結果,滑靴中心油腔壓力與殼體壓力使縫隙產生壓差流,如圖3所示。單個滑靴與斜盤縫隙間的泄漏量為:
由于伺服電機各部件電磁性能關于軸向中心面對稱,所以在對電磁場進行求解時只需關于軸向中心面建立1/2模型即可。伺服電機2D-解析模型如圖4所示。2) 伺服電機熱功率2D-解析模型驗證
【參考文獻】:
期刊論文
[1]典型工況下飛機液壓系統(tǒng)溫度特性仿真分析[J]. 吳思,韓定邦,常海,黃喜平,孟慶堂,衛(wèi)健. 液壓與氣動. 2020(04)
[2]基于磁熱耦合法的高速永磁電機溫升計算及其應用[J]. 韓雪巖,李春雷,宋聰,王世偉,祝天利. 微電機. 2020(01)
[3]電動靜液作動器熱特性分析與結構優(yōu)化[J]. 王旭東,徐禮林,姚葉明,阮崢. 機床與液壓. 2020(01)
[4]基于伺服電機驅動泵控缸技術的挖掘機性能研究[J]. 張樹忠,黃豪杰,晏岱. 液壓與氣動. 2019(02)
[5]高速永磁同步電機溫度場及水冷分析[J]. 蘭志勇,王琳,徐琛,王波,李理. 電氣傳動. 2018(12)
[6]電動靜液作動器熱力學建模方法及油液溫升規(guī)律[J]. 王巖,郭生榮,楊樂. 北京航空航天大學學報. 2018(08)
[7]基于集總參數熱網絡法的永磁同步電機溫度場分析[J]. 蘭志勇,魏雪環(huán),李虎如,廖克亮,陳麟紅. 電氣工程學報. 2017(01)
[8]航空燃油柱塞泵熱模型及生熱機理分析[J]. 孫護國,李嘉,葉斌. 計算機仿真. 2016(04)
本文編號:3056648
【文章來源】:液壓與氣動. 2020,(11)北大核心
【文章頁數】:7 頁
【部分圖文】:
電液伺服泵控系統(tǒng)
徑向柱塞泵滑靴副泄漏是油液通過滑靴與定子間縫隙向四周流動的結果,滑靴中心油腔壓力與殼體壓力使縫隙產生壓差流,如圖3所示。單個滑靴與斜盤縫隙間的泄漏量為:
由于伺服電機各部件電磁性能關于軸向中心面對稱,所以在對電磁場進行求解時只需關于軸向中心面建立1/2模型即可。伺服電機2D-解析模型如圖4所示。2) 伺服電機熱功率2D-解析模型驗證
【參考文獻】:
期刊論文
[1]典型工況下飛機液壓系統(tǒng)溫度特性仿真分析[J]. 吳思,韓定邦,常海,黃喜平,孟慶堂,衛(wèi)健. 液壓與氣動. 2020(04)
[2]基于磁熱耦合法的高速永磁電機溫升計算及其應用[J]. 韓雪巖,李春雷,宋聰,王世偉,祝天利. 微電機. 2020(01)
[3]電動靜液作動器熱特性分析與結構優(yōu)化[J]. 王旭東,徐禮林,姚葉明,阮崢. 機床與液壓. 2020(01)
[4]基于伺服電機驅動泵控缸技術的挖掘機性能研究[J]. 張樹忠,黃豪杰,晏岱. 液壓與氣動. 2019(02)
[5]高速永磁同步電機溫度場及水冷分析[J]. 蘭志勇,王琳,徐琛,王波,李理. 電氣傳動. 2018(12)
[6]電動靜液作動器熱力學建模方法及油液溫升規(guī)律[J]. 王巖,郭生榮,楊樂. 北京航空航天大學學報. 2018(08)
[7]基于集總參數熱網絡法的永磁同步電機溫度場分析[J]. 蘭志勇,魏雪環(huán),李虎如,廖克亮,陳麟紅. 電氣工程學報. 2017(01)
[8]航空燃油柱塞泵熱模型及生熱機理分析[J]. 孫護國,李嘉,葉斌. 計算機仿真. 2016(04)
本文編號:3056648
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