【技术实现步骤摘要】
一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统及测试方法
[0001]本专利技术涉及力矩测试领域,具体的是一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统及测试方法。
技术介绍
[0002]近年来,随着社会经济的发展和科学技术的进步,直线运动普遍存在于诸多工业应用场合中。传统的直线运动实现方式主要分为“旋转电机+机械丝杠”的传动形式,以及永磁直线同步电机。然而,机械丝杠中的传动装置,不可避免地存在机械摩擦,并且存在机械齿隙,难以满足高精度,高可靠性和高功率密度的控制目标。
[0003]磁力丝杠作为一种新型运动机构,利用非接触式的磁力耦合作用,能实现旋转与直线运动之间的转换,具有易于维护和高可靠性等优点,在新能源发电,精密制造医疗等领域具有广阔地应用前景。驱动永磁同步电机可以产生旋转运动,通过磁力丝杠将其转化为直线运动。当被测试的物体发生形变时,其受到的力矩可以通过传感器实时获取。由此可见,对基于旋转直线的磁力丝杠进行力矩控制与测试,具有重要的理论价值和应用研究意义。
技术实现思路
[0004]为解决上述
技术介绍
中提到的不足,本 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,包括安装平板(1),其特征在于,所述安装平板(1)上依次安装有永磁同步电机(2)、轴承固定器(4)和测试体(7),永磁同步电机(2)的输出端通过联轴器(3)安装有磁力丝杠(5),磁力丝杠(5)设置在两个轴承固定器(4)之间,磁力丝杠(5)和测试体(7)之间安装有力矩传感器(6)。2.根据权利要求1所述的一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,其特征在于,所述永磁同步电机(2)上安装有动力线接头(2a)和编码器接头(2b),编码器接头(2b)获取电机转子的实时位置,在动力线接头(2a)处接入三相电压,实现永磁同步电机(2)的转矩闭环控制。3.根据权利要求1所述的一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,其特征在于,所述联轴器(3)将永磁同步电机(2)的转子与磁力丝杠(5)的转子进行同轴连接,从而将永磁同步电机(2)输出的转矩传送给磁力丝杠(5),使其与永磁同步电机(2)同频率旋转。4.根据权利要求1所述的一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,其特征在于,所述磁力丝杠(5)包括和联轴器(3)固定安装的转子(5b)和安装在转子(5b)上的动子(5a),动子(5a)的端部安装有贯穿轴承固定器(4)的滑杆(5c),滑杆(5c)的端部安装有圆盘(5d),圆盘(5d)和力矩传感器(6)固定安装,力矩传感器(6)和测试体(7)固定安装。5.根据权利要求4所述的一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,其特征在于,所述磁力丝杠(5)通过磁力耦合作用将转子(5b)的旋转运动转化为动子(5a)的直线运动,动子(5a)通过四根滑杆(5c)与圆盘(5d)进行连接,圆盘(5d)将进行轴向的直线运动,呈S型的力矩传感器(6)将圆盘(5d)产生的拉压作用传动给测试体(7),并通过设置在力矩传感器(6)上的传感器信号线接头(6a)实时获取磁力丝杠(5)的力矩数值。6.根据权利要求5所述的一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,其特征在于,所述动子(5a)由动子铁心(5a1)和动子永磁体(5a2)组成,转子(5b)由转子铁心(5b2)以及表贴在其表面呈螺旋状分布的转子永磁体(5b1)组成。7.一种旋转直线磁力丝杠的力矩测试方法,包括如权利要求1
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6任一项所述的旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统,所述力矩测试方法包括以下步骤:步骤1、建立磁力丝杠电磁推力与永磁同步电机电流之间的关系步骤1.1、电磁转矩和电...
【专利技术属性】
技术研发人员:余海涛,车志远,林岚,庞玉毅,叶志成,
申请(专利权)人:东南大学,
类型:发明
国别省市:
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