简介:摘要:随着电机理论的进步,电机性能有了很大提高,电流控制技术也在不断提高,尤其是交流电机的调节是一个非常复杂的过程。在电机调速从过去的直流电机到现在的交流方式电机中,我国变速控制方式也在不断改进,过去普遍采用PWM变频调速方式,但随着进步技术方面,我国的控制技术集中在直接转矩控制和矢量控制的技术上,随着技术的进步,控制理论进一步完善,目前使用的方法非常方便快捷。目前,电机领域有很大的发展潜力。在国内外有很多研究成果中不难发现,电机控制技术从过去的机械控制发展到智能控制。随着计算机技术的飞速发展,未来会有更多电机控制技术创新的尝试。本文基于当前电机理论,主要对电机控制技术的方法论进行分析,旨在为未来电机的多样化提出新思路。
简介:摘要:当今,我国经济发展十分迅速,冶金矿山、煤炭、建材等工业部门常用的动力设备(破碎机、空压机、磨机等)在正常工作时,都将产生不平衡的惯性力和惯性力矩,可统称为扰力。此扰力将使基础产生不同程度的振动,并通过基础传递给地基,基础振动的传递方式与地基土的性质、类别和土的层理分布有着密切关系。一般来说对振动的传导是:当为岩石类土时,由于它吸收振动的能力比较小,所以在这种情况下,可将振动较均匀的传递到较远的距离,但对低频率的设备产生的扰力和由此所产生的振动可在周围不太受干扰的情况下被吸收,显示出的振动比较轻微。当为冲积土时,由于它的表面吸收能力较大,故此对传导振动的能力就比较小,在短时间、小范围内振动能很快的被吸收,因而显示出的振动就较大些,即振动只在振源附近较小的范围内发生。但是随着深度的增加,由于土的颗粒间互相挤压,使得土的静承载能力增加,因而对传导振动的能力较上部为大。对于潮湿和含水土壤,由于介质的连续性,它可将振动,甚至是毫无衰减的传递到很远的距离,这主要是因为土颗粒间的运动比较大,因而吸收振动的能力就较小,传播振动的能力就较大些,总之这种土能将振动传的较远,而且显示出来的振动还大,这种土较疏松的土更为不利,它一方面在小范围内振动较大,另一方面又将振动传的很远。综上所述,在设计动力设备基础时,就应充分考虑土这一因素对基础本身和对周围的振动影响。