System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 无UPS磁悬浮轴承控制方法、系统、设备及存储介质技术方案_技高网

无UPS磁悬浮轴承控制方法、系统、设备及存储介质技术方案

技术编号:41088749 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-25 13:49
本申请涉及无UPS磁悬浮轴承控制技术领域,公开了一种无UPS磁悬浮轴承控制方法、系统、设备及存储介质。所述方法包括:分别对无UPS磁悬浮轴承控制系统中的第一电源和第二电源进行状态检测,得到第一电源的第一状态信息以及第二电源的的第二状态信息;若第一状态信息和第二状态信息均为正常,则对无UPS磁悬浮轴承控制系统进行供电;若第一状态信息为异常并且第二状态信息为正常,则通过第二电源进行供电;若第一状态信息为正常并且第二状态信息为异常,则通过变频器进行供电;若第一状态信息和第二状态信息均为异常,则采用断电恒压算法进行供电,进而节省了UPS电源的成本并提高了系统的可靠性和安全性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及无ups磁悬浮轴承控制,尤其涉及一种无ups磁悬浮轴承控制方法、系统、设备及存储介质。


技术介绍

1、现有高速磁悬浮轴承控制器,采用的是交流220v电源供电,通过ac/dc变换器得到磁悬浮轴承控制器所需要的直流电。由于磁悬浮轴承控制器对整个系统的安全可靠工作起到决定性作用,所以其供电电源稳定性也要求很高。为防止现场出现不可预见性的非正常停电,需要在磁悬浮电源前端增加ups电源以保证系统不受断电影响。如图1所示,图1为带ups磁悬浮轴承控制系统接线图。

2、高速磁悬浮电机中,磁悬浮轴承成本占比较高,且磁悬浮系统中悬浮控制器的供电要求具有极高可靠性。高速运转的悬浮轴承因悬浮控制器失电会造成轴承高速运转状态下跌落,造成轴承的损伤,严重时造成轴承的断裂。利用ups给悬浮控制器供电能克服该问题,但ups自身可靠性并不高,而且ups电池使用寿命短,后续维护成本高。由于ups中包含有蓄电池,且蓄电池容易产生爆炸,所以其应用环境受到很大的限制。在高温(温度升高,寿命急剧下降)、易燃、易爆等场合无法使用。ups若不定期维护和保养,会使现场出现爆炸和火灾等恶性安全事故。所以当前带ups的磁悬浮电机控制系统仍然存在很多应用受限。


技术实现思路

1、本申请提供了一种无ups磁悬浮轴承控制方法、系统、设备及存储介质,进而节省了ups电源的成本并提高了系统的可靠性和安全性。

2、本申请第一方面提供了一种无ups磁悬浮轴承控制方法,所述无ups磁悬浮轴承控制方法包括:

<p>3、分别对无ups磁悬浮轴承控制系统中的第一电源和第二电源进行状态检测,得到所述第一电源的第一状态信息以及所述第二电源的的第二状态信息;

4、若所述第一状态信息和所述第二状态信息均为正常,则根据预置的供电优先级对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电,所述供电优先级为:变频器>第二电源>第一电源;

5、若所述第一状态信息为异常并且所述第二状态信息为正常,则通过所述第二电源对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电;

6、若所述第一状态信息为正常并且所述第二状态信息为异常,则通过所述变频器对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电;

7、若所述第一状态信息和所述第二状态信息均为异常,则采用预置的断电恒压算法将所述无ups磁悬浮轴承控制系统中的电机由电动模式切换为发电模式,并将所述变频器的母线电压恒定在目标电压值以对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电。

8、本申请第二方面提供了一种无ups磁悬浮轴承控制系统,所述无ups磁悬浮轴承控制系统包括:

9、检测模块,用于分别对无ups磁悬浮轴承控制系统中的第一电源和第二电源进行状态检测,得到所述第一电源的第一状态信息以及所述第二电源的的第二状态信息;

10、第一供电模块,用于若所述第一状态信息和所述第二状态信息均为正常,则根据预置的供电优先级对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电,所述供电优先级为:变频器>第二电源>第一电源;

11、第二供电模块,用于若所述第一状态信息为异常并且所述第二状态信息为正常,则通过所述第二电源对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电;

12、第三供电模块,用于若所述第一状态信息为正常并且所述第二状态信息为异常,则通过所述变频器对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电;

13、第四供电模块,用于若所述第一状态信息和所述第二状态信息均为异常,则采用预置的断电恒压算法将所述无ups磁悬浮轴承控制系统中的电机由电动模式切换为发电模式,并将所述变频器的母线电压恒定在目标电压值以对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电。

14、本申请第三方面提供了一种无ups磁悬浮轴承控制设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述无ups磁悬浮轴承控制设备执行上述的无ups磁悬浮轴承控制方法。

15、本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的无ups磁悬浮轴承控制方法。

16、本申请提供的技术方案中,分别对无ups磁悬浮轴承控制系统中的第一电源和第二电源进行状态检测,得到第一电源的第一状态信息以及第二电源的的第二状态信息;若第一状态信息和第二状态信息均为正常,则对无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电;若第一状态信息为异常并且第二状态信息为正常,则通过第二电源进行供电;若第一状态信息为正常并且第二状态信息为异常,则通过变频器进行供电;若第一状态信息和第二状态信息均为异常,则采用断电恒压算法进行供电,在系统供电正常时,通过电网电源进行供电;当系统出现供电异常时,通过变频器供电,且变频器采用特殊算法使电机工作在发电状态已保证系统的用电需求,进而节省了ups电源的成本并提高了系统的可靠性和安全性,并且由于本申请无需ups电源,且无蓄电池,所以本申请应用范围不受限制、且无需日常维护,大大减小了前期投入和后期维护的成本。

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【技术保护点】

1.一种无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述无UPS磁悬浮轴承控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述若所述第一状态信息和所述第二状态信息均为异常,则采用预置的断电恒压算法将所述无UPS磁悬浮轴承控制系统中的电机由电动模式切换为发电模式,并将所述变频器的母线电压恒定在目标电压值以对所述无UPS磁悬浮轴承控制系统进行供电,包括:

3.根据权利要求1所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述第一电源为380V电源,所述第二电源为220V电源。

4.根据权利要求1所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述目标电压值为430V。

5.根据权利要求2所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述计算预置调频控制器输出的调节频率,其中,所述调频控制器为PI控制器,包括:

6.根据权利要求5所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述无UPS磁悬浮轴承控制方法还包括:

7.根据权利要求5所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述积分系数的计算函数为:,是积分系数,是电机发电转矩,为时间常数,表示母线电压,中频带宽,是母线电容容量;

8.一种无UPS磁悬浮轴承控制系统,其特征在于,所述无UPS磁悬浮轴承控制系统包括:

9.一种无UPS磁悬浮轴承控制设备,其特征在于,所述无UPS磁悬浮轴承控制设备包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,其特征在于,所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的无UPS磁悬浮轴承控制方法。

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【技术特征摘要】

1.一种无ups磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述无ups磁悬浮轴承控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的无ups磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述若所述第一状态信息和所述第二状态信息均为异常,则采用预置的断电恒压算法将所述无ups磁悬浮轴承控制系统中的电机由电动模式切换为发电模式,并将所述变频器的母线电压恒定在目标电压值以对所述无ups磁悬浮轴承控制系统进行供电,包括:

3.根据权利要求1所述的无ups磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述第一电源为380v电源,所述第二电源为220v电源。

4.根据权利要求1所述的无ups磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述目标电压值为430v。

5.根据权利要求2所述的无ups磁悬浮轴承控制方法,其特征在于,所述计算预置调频控制器输出的调节频率,其中,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘诗敏杨珍
申请(专利权)人:深圳市科沃电气技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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