博碩士論文 106323069 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:19 、訪客IP:18.188.63.71
姓名 楊智鈞(Chih-Jiun Yang)  查詢紙本館藏   畢業系所 機械工程學系
論文名稱 無軸承離心泵中心偏移補償方法
(The Compensation Method for Mass Eccentricity of Bearingless Centrifugal Pump)
相關論文
★ 自動平衡裝置在吊扇上之運用★ 以USB通訊界面實現X-Y Table之位置控制
★ 液體平衡環在立式轉動機械上之運用★ 液流阻尼裝置設計與特性之研究
★ 液晶電視喇叭結構共振異音研究★ 液態自動平衡環之研究
★ 抑制牙叉式機械臂移載時產生振幅之設計★ 立體拼圖式組合音箱共振雜音消除之設計
★ 電梯纜繩振動抑制設計研究★ 以機器學習導入電梯生產結果預測之研究
★ 新環保冷媒R454取代R410A冷媒迴轉式單缸壓縮機效能分析與可靠性驗證★ 高速銑削Al7475-T7351的銑削參數與基因演算法研究
★ 自動化鞋型切削機之設計與實現★ 以FPGA為基礎之精密位置控制IC
★ CNC三維圓弧插補器★ PID與模糊控制在營建工程自動化的探討
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   至系統瀏覽論文 (2025-9-1以後開放)
摘要(中) 本論文旨在利用偏心補償演算法,使磁浮軸承控制迴路從轉子幾何中心修正為轉子質量中心,以降低轉子偏心現象以及其現象所造成之影響。
實驗流程為使用磁浮軸承系統對無軸承離心泵之轉子進行懸浮控制,並利用系統鑑別取得轉子位置迴路模型,再利用驅動系統使轉子旋轉後,導入偏心補償演算法。並將導入偏心補償演算法前後之實驗結果分析、比較。
摘要(英) The propose of the thesis is using an eccentricity compensation algorithm to modify the rotor position control from geometric center to mass center on the magnetic bearing control loop, so as to reduce the effects by rotor eccentricity.
The process for experiment is to use the magnetic bearing system to maintain the rotor of bearingless centrifugal pump levitating and obtain the mathematical model of rotor position loop through performing system identification for the centrifugal pump. Then using the motor drive system to keep the rotor rotating and applying the eccentricity compensation algorithm. Furthermore, analyze and compare the experiment results of using eccentricity compensation algorithm with unused on the thesis.
關鍵字(中) ★ 磁浮軸承
★ 磁懸浮
★ 永磁同步馬達
★ PID控制器
★ 干擾觀測器
★ 偏心補償
★ 快速傅立葉轉換
★ 通用型陷波濾波器
關鍵字(英) ★ Magnetic Bearing
★ Magnetic Levitation
★ Permanent Magnet Synchronous Motor
★ PID Controller
★ Disturbance Observer
★ Eccentricity Compensation
★ Fast Fourier Transform
★ Generalized Notch Filter
論文目次 致謝 i
摘要 ii
Abstract iii
目錄 iv
圖目錄 vii
第一章 緒論 1
1-1 研究動機與目的 1
1-2 文獻回顧 2
1-3 論文大綱 3
第二章 轉子中心偏移現象 4
2-1 剛體質點運動軌跡 5
2-2 磁浮軸承轉子旋轉軌跡 6
2-3 「無軸承離心泵控制」論文中之實驗結果 7
2-4 「CentriMag心室輔助裝置」中之運轉結果 9
第三章 研究裝置 11
3-1 前言 11
3-2 無軸承離心泵 11
3-2-1 轉子 12
3-2-2 定子與線圈繞組 12
3-2-3 感測器 15
3-2-4 控制驅動器 17
3-3 相關軟硬體 18
3-3-1 硬體 18
3-3-2 軟體 21
第四章 研究方法 23
4-1 前言 23
4-2 定義坐標系 24
4-3 軸承控制架構 29
4-4 驅動控制架構 30
4-5 系統鑑別 32
4-6 偏心補償演算法 37
4-6-1 演算法模型 39
第五章 實驗及結果 40
5-1 系統鑑別結果 40
5-2 模擬導入偏心補償演算法 46
5-2-1 模擬結果 47
5-3 偏心補償演算法實驗結果 52
5-4 實驗結果分析與比較 63
第六章 結論 68
第七章 參考文獻 69
中文文獻 69
外文文獻 70
第八章 附錄 I
8-1 永磁同步馬達驅動原理 I
8-2 薄片型轉子懸浮原理 III
8-3 實驗硬體電路圖及元件說明 X
參考文獻 中文文獻
〔1〕陳兆芸、林宗憲、王登茂和蘇崇賢,「磁浮軸承控制與轉子不平衡抑制探討」,2013綠色科技工程與應用研討會,2013年,5月15日。
〔10〕呂東翰,「通用型陷波濾波器不平衡補償方法應用於磁浮軸承控制器開發」,國立中央大學,碩士論文,2017年。
〔11〕吳韋德,「五軸磁浮軸承解耦演算與陷波濾波之控制研究」,國立中央大學,碩士論文,2018年。
〔12〕江育昇,「無軸承離心泵控制」,國立中央大學,碩士論文,2019年。
〔13〕修伯.瑞朵、艾博列.湯瑪士和巴爾列塔.娜塔列, 中華民國, I588370, 磁性轉子及具有磁性轉子之旋轉泵。
〔19〕張祐毓,「初始位置估測與高頻注入法啟動應用於內藏式永磁同步馬達無感測器驅動」,國立中央大學,碩士論文,2016年。
外文文獻
〔2〕Earnshaw, S., "On the Nature of the Molecular Forces which Regulate the Constitution of the Luminiferous Ether. " Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 7, p. 97, January 01, 1848 1848.
〔3〕Ooshima, M., Chiba, A., Fukao, T., & Rahman, M. A., "Design and analysis of permanent magnet-type bearingless motors. " IEEE Transactions on Industrial Electronics, 43(2), pp. 292-299, Apr 1996.
〔4〕Qinan Li, P. Boesch, M. Haefliger, J. W. Kolar, & Dehong, Xu, "Basic characteristics of a 4kW permanent-magnet type bearingless slice motor for centrifugal pump system", 2008 International Conference on Electrical Machines and Systems, pp. 3037-3042, 17-20 Oct. 2008, 2008.
〔5〕Raggl, K., Nussbaumer, T., & Kolar, J. W., "A Comparison of Separated and Combined Winding Concepts for Bearingless Centrifugal Pumps. " Journal of Power Electronics, 9(2), pp. 243-258, Mar 2009.
〔6〕Shafai, B., Beale, S., Larocca, P., & Cusson, E., "Magnetic Bearing Control-Systems and Adaptive Forced Balancing. " IEEE Control Systems Magazine, 14(2), pp. 4-13, Apr 1994.
〔7〕Shi, J., Zmood, R., & Qin, L., "Synchronous disturbance attenuation in magnetic bearing systems using adaptive compensating signals. " Control Engineering Practice, 12(3), pp. 283-290, Mar 2004.
〔8〕Burrows, C. R., & Sahinkaya, M. N., "Vibration Control of Multi-Mode Rotor-Bearing Systems. " Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 386(1790), pp. 77-94, 1983.
〔9〕Herzog, R., Buhler, P., Gahler, C., & Larsonneur, R., "Unbalance compensation using generalized notch filters in the multivariable feedback of magnetic bearings. " IEEE Transactions on Control Systems Technology, 4(5), pp. 580-586, Sep 1996.
〔14〕Reto, S., & Thomas, G., USA, 06351048, Electrical rotary drive.
〔15〕Joseph Michael Maurio, & Edgar S. Thaxton, USA, US06020665, Permanent magnet synchronous machine with integrated magnetic bearings.
〔16〕Tadashi Satoh, Masaru Ohsawa, & Satoshi Mori, USA, US06078119, Bearingless rotary machine.
〔17〕大沢.將, 佐藤.忠, 森.敏 & 金光、陽一, JPA, JP1996084491, 軸受兼用モータ.
〔18〕Reto, S., & Natale, B., USA, 06355998, Sensor arrangement in an electromagnetic rotary drive and a method for the operation of a rotary drive of this kind.
〔20〕Yao, W. H., Tung, P. C., Fuh, C. C., & Chou, F. C., "A Robust Uncertainty Controller With System Delay Compensation for an ILPMSM System With Unknown System Parameters. " IEEE Transactions on Industrial Electronics, 58(10), pp. 4727-4735, Oct 2011.
〔21〕Park, R. H., "Two-reaction theory of synchronous machines generalized method of analysis-part I. " Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 48(3), pp. 716-727, 1929.
〔22〕──, "Two-reaction theory of synchronous machines-II. " Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 52(2), pp. 352-354, 1933.
〔23〕Duesterhoeft, W. C., Schulz, M. W., & Clarke, E., "Determination of Instantaneous Currents and Voltages by Means of Alpha, Beta, and Zero Components. " Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 70(2), pp. 1248-1255, 1951.
指導教授 董必正 審核日期 2020-9-10
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明