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1)  high speed generator
高速发电机
1.
Study on Power Conversion Technology of Distributed Power Generation System by Using High Speed Generator
高速发电机分布式发电系统功率变换技术研究
2.
The rotational speed of high speed generator driven by micro-turbine directly is usually from several ten thousand to some hundred thousand revolutions per minute.
微型燃气轮发电机系统是目前分布式供电系统中的重要研究方向之一,由微型燃气轮机直接驱动同轴连接的高速发电机,转速通常在每分钟几万转到十几万转之间,常规的机械轴承难以适应如此高的运转速度,磁悬浮轴承是一种能适应这种高速运转的理想支撑设备之一。
2)  high speed motor
高速电发动机
3)  high-speed alternator
高速同步发电机
4)  high speed generator set engine
高速发电机组发动机
5)  high speed motor
高速电机
1.
Study on the supporting rigidness of the electromagnetic bearing for a high speed motor;
高速电机电磁轴承的支承刚度研究
2.
Critical speed calculation and mode analysis of rotor for high speed motor
高速电机转子临界转速计算与振动模态分析
3.
In order to obtain the boosting velocity procedure of a high speed motor rapidly and smoothly,a single chip microcomputer controller with self learning ability based on genetic algorithm is developed.
为获得既快又平稳的高速电机升速过程 ,设计了以单片机为核心的基于遗传算法的自学习控制器。
6)  High-speed motor
高速电机
1.
Two applications of high-speed motor driving technique used in air cycle refrigeration system, which called cantilever and compact components was introduced.
介绍了高速电机驱动技术在空气循环制冷系统中的2种主要应用形式———悬臂式和紧凑式方案,讨论了高速电机驱动的新型逆升压式空气循环制冷系统的工作原理,并对小功率高速电机驱动的逆升压式空气循环制冷系统进行了性能计算和试验研究。
2.
This paper introduces the method of designing and structure a LabVIEW-based high-speed motor speed detecting system, including external signal introduction, data acquisition, internal procedures diagram and human-machine interface.
本文介绍了基于LabVIEW的高速电机测速系统的设计及搭建方案,包括外部信号引进、数据采集、内部程序框图和人机界面设计,提出了在LabVIEW下高速连续采集及数据分析处理、存盘等的实现方法。
补充资料:高速切削的加工技术和高速机床

在现代机械切削加工技术中,高速切削正在越来越多地被人提及,其技术已开始被使用,随之而来的,首先是高速机床,那么,高速切削与传统切削技术究竟有什么不同? 其实现的条件是什么? 实现它有哪些益处? 其适用性怎么样呢? 本文将试图回答这些问题,并且尽可能结合目前在世界上居领先水平的瑞士MIKRON公司的机床的结构、特点来分析,用它同目前国内仍在普遍应用的传统的加工方法和切削理论相比较,促进高新技术在国内的应用和普及。


高速机床


缩短加工时的切削与非切削时间,对于复杂形状和难加工材料及高硬度材料减少加工工序,最大限度地实现产品的高精度和高质量,是我们提高劳动生产率、实现经济性生产的一个重要的目标。
有人认为,一提高速加工,就是主轴转速要几万转;只要主轴转速一达到几万转,就可以实现高速切削,这其实是不全面的。
随着科学技术的发展,现代机床已经具备了下面的条件,也只有具备这些条件,才会使得高速切削成为可能。
1.机电一体化的主轴,即所谓电主轴。现代化的主轴是电机与主轴有机地结合成一体,采用电子传感器来控制温度,自有的水冷或油冷循环系统,使得主轴在高速下成为“恒温”;又由于使用油雾润滑、混合陶瓷轴承等新技术,使得主轴可以免维护、长寿命、高精度。由于采用了机电一体化的主轴,减去了皮带轮、齿轮箱等中间环节,其主轴转速就可以轻而易举地达到0~42000r/min,甚至更高。不仅如此,由于结构简化,造价下降,精度和可靠性提高,甚至机床的成本也下降了。 噪声、振动源消除,主轴自身的热源也消除了。MIKRON公司便采用了本集团“STEP-TEC”公司生产的电主轴,这种电主轴采用了其特别的、最先进的矢量式闭环控制、高动平衡的主轴结构、油雾润滑的混合陶瓷轴承,可以随室温调整的温度控制系统,确保主轴在全部工作时间内温度衡定。
何为矢量式闭环控制呢?其实就是借助数/模转换,将交流异步电动机的电量值变换为直流电模型,这样,既可实现用无电刷的交流电机来实现直流电机的优点,即在低转速时,保持全额扭矩,功率全额输出,主轴电机快速起动和制动。以UCP710机床切削45#钢为例,用STEP-TEC的主轴铣削,铣刀直径ø63mm, 主轴转速为1770r/min,金切量为540cm³/min;在无底孔钻孔时,钻头直径ø50mm, 转速1350r/min,可一次钻出,而无需常用的先打中心孔,而后钻孔再扩孔的方法。
2.机床普遍采用了线性的滚动导轨,代替过去的滑动导轨,其移动速度、摩擦阻力、动态响应,甚至阻尼效果都发生了质的改变。用手一推就可以将几百公斤甚至上千公斤的重工作台推动。其特有的双V型结构,大大提高了机床的抗扭能力;同时,由于磨损近乎为零,导轨的精度寿命较之过去提高几倍。 又因为配合使用了数字伺服驱动电机,其进给和快速移动速度已经从过去最高的6m/min,提高到了现在的20~60m/min,MIKRON公司的最新型机床使用线性电机,进给和快移速度可达80m/min。

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参考词条