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基于扩展电压矢量的永磁同步电机模型预测转矩控制

作者: 王建涛 叶敏 李忠玉 赵博 徐信芯 来源:机床与液压 日期: 2021-03-01 人气:81
基于永磁同步电机直接转矩控制方法电压矢量选择区域,结合不同幅值和相位的电压矢量变化时对磁链和转矩的影响规律,在电压矢量的4个选择区域扩展多个电压矢量。同时根据不同转矩磁链增减要求,选择合适的电压矢量组。最后使用可变权重系数的模型预测控制选择最优矢量。仿真结果表明:通过使用扩展的电压矢量,PMSM直接转矩控制运行良好,磁链和转矩控制均符合要求,转矩波动较小,转速曲线响应迅速且波动较小,定子磁链为理想圆。

绞车气动水冷盘式刹车应用的控制设计

作者: 赵博 张伟 郭乾坤 刘静 侯文辉 张朔华 来源:液压气动与密封 日期: 2021-01-07 人气:134
国内石油钻机用绞车的刹车主要采用液压盘式刹车,液压盘式刹车具有价格低廉、功能稳定、技术成熟等优点,但同时具有对环境不友好、响应缓慢、空间占用大等无法避免的缺点。气动水冷盘式刹车在国外钻机上已得到广泛且成熟的应用,且基本取代了液压盘式刹车,然而由于国内石油行业对气动盘式刹车存在认识上的局限,因此尚未形成成熟的应用技术,随着钻井公司国际业务的增多,此项技术的应用有着良好的潜力,此外,也更适用于环保化项目钻机上(如地

石油钻井绞车驻车盘刹系统的设计

作者: 张伟 张刚 赵博 郭乾坤 侯静怡 戴嘉庆 来源:液压气动与密封 日期: 2021-01-04 人气:170
针对现有盘刹控制系统结构复杂,体积大、成本高,与能耗制动刹车冲突等问题,设计了石油钻井绞车驻车盘刹系统。驻车盘刹控制系统设在司钻房盘刹控制台上,通过I/0模块将现场数据接入到盘刹控制系统的PLC可编程控制器,参与逻辑控制。驻车盘刹控制系统按电控气或气控气方式实现。现场数据控制气液增压泵,气液增压泵通过供油管路为安全钳液缸供液,实现石油钻井绞车刹车与释放。驻车盘刹控制系统同时与钻机各防碰系统联动,完成防碰刹车功能,也可实

Delta-Sigma调制器在电机电流高精度测量系统中的应用研究

作者: 梁学修 陈志 赵博 苑严伟 来源:机械设计与制造 日期: 2020-12-06 人气:58
Delta-SigmaAD转换技术是高分辨率应用中的一项通用技术之一,其广泛用于高信号完整度和电流隔离的交流电机电流测量系统中。提出了一种应用于交流电机电流测量系统中的Σ-ΔAD转换设计,并且对ADC解调和滤波,采用了Sinc^3数字抽取滤波器对其以滤波和抽取方式进行解调,其中Sinc^3数字抽取滤波器采用现场可编程门阵列(FPGA)来设计,实现了Σ-Δ调制器输出信号的高频滤波,实现了电机电流高精度隔离采样,满足了交流电机电流测量对采样精度和响应速度的要求。

基于PDMS软件的海洋平台钻井系统设计

作者: 杨秀菊 刘永胜 李亚辉 赵博 王兰 来源:机械工程师 日期: 2020-06-02 人气:111
随着海洋石油装备行业的快速发展,PDMS(Plant Design Management System)软件在海洋平台设计方面的应用已经十分广泛,在设计空间紧张、设计密度高的海洋平台设计当中,使用PDMS三维软件,可更好地优化平台总体布置,使多专业人员能够协同完成复杂的设计过程。文中结合PDMS软件在BT3500-2半潜式海洋支持平台在钻井系统设计中的应用,系统介绍了该软件在钻井系统设计当中的使用情况,系统介绍了基于PDMS软件的海洋平台的设计过程。

机械复合钻机升级为网电及变频钻机的技术研究

作者: 郭军光 武卫卫 温如春 冯小军 赵博 来源:机械工程师 日期: 2020-04-18 人气:60
针对我国油田装备的机械复合钻机存在的问题,采用网电供电结合交流变频电机驱动的技术升级方案进行改造。升级后,省去柴油机组、发电系统、后台传动系统及底座,实现了无级调速。

鸭嘴式可旋转喷嘴设计

作者: 郭冬 付莹 程晓丽 严敏肖 赵博 张利贤 来源:液压气动与密封 日期: 2020-04-15 人气:156
鸭嘴式可旋转喷嘴设计采用了旋转和可调压结构,解决了直筒喷油嘴不可调压难以控制的问题,保证了润滑系统单点润滑油姿态和多点润滑油压力平衡,提高了润滑效果和润滑效率,使润滑系统的设计可以更加精确,使润滑系统的闭环控制更加容易实现。

探析工程机械液压传动系统故障的原因

作者: 赵博 来源:内燃机与配件 日期: 2019-11-24 人气:202
随着我国经济发展速度的提升,为了加快我国城市化发展速度,我国在近几年加大了对相关工程设施的投入的力度,从而为工程机械行业的发展创造了重要的机遇。其中,对于工程机械而言,其液压传统系统的工作状态与其整体性能表现有着至关重要的联系。因此,为了保障工程机械可以高效的工作,应对工程机械液压传动系统故障方面加以关注。鉴于此,本文将重点对工程机械液压传统系统故障原因进行详尽分析,以供相关专业人士参考研究。
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