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公开(公告)号:CN119294068A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411334097.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 罗睿智 , 张激扬 , 樊亚洪 , 王英广 , 赵同爽 , 张国琪 , 陈志华 , 张鹏波 , 刘西全 , 周刚 , 杨磊 , 田兴 , 徐勤超 , 姚锐 , 李贵明 , 赵江涛 , 王晗 , 吴金涛 , 展毅 , 王朋彦 , 张子玉 , 董晨阳 , 张清涛 , 张春艳 , 杜金龙 , 白晓波 , 许庚晨 , 马金芝 , 李雪峰 , 丁志南 , 郑向琳
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及航空航天技术领域,特别涉及一种基于分布式磁悬浮飞轮轴向动量交换的定点吸振方法。其中,该方法包括:包括:建立包括转子沿轴向平动和绕轴向转动的磁悬浮转子动力学模型;根据磁悬浮转子动力学模型,确定磁悬浮飞轮群控制量模型;根据磁悬浮飞轮群控制量模型和星体动力学模型确定星体主动控制力和星体主动控制力矩;在星体主动控制力和星体主动控制力矩的约束下,确定磁悬浮飞轮群的力/力矩分配阵;根据磁悬浮飞轮群的力/力矩分配阵,确定各个飞轮的轴向振动力和力矩作用量;在磁悬浮转子动力学模型的基础上,根据各个飞轮的轴向振动力和力矩作用量,确定驱动电流以抑制振动。本发明的方案能够实现载荷精稳与超静性能。
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公开(公告)号:CN114740757B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210345667.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 罗睿智 , 张激扬 , 樊亚洪 , 武登云 , 张磊 , 陈志华 , 苏晏 , 李贵明 , 赵同爽 , 刘西全 , 王晗 , 于国庆 , 张鹏波 , 王英广 , 王舒雁 , 齐明 , 姚锐 , 顾正成 , 肖晓 , 杜金龙 , 高岩 , 张春艳 , 刘建 , 郭腾飞 , 冯洪伟 , 常江娟 , 郑翔 , 杨磊
IPC: G05B17/02
Abstract: 一种磁悬浮非对称旋转扫描卫星的两体姿态仿真方法,属于航天技术领域。针对非理想旋转扫描转子(载荷舱)和卫星平台舱,本发明进行了两舱系统的姿态动力学建模,为了通过磁悬浮旋转关节向平台舱借力实现载荷舱高精度姿态控制,为磁悬浮旋转关节和平台舱分别设计了姿态控制律,通过动力学系统和姿态控制系统的联合仿真,验证了模型等的有效性,为后续卫星的高精度姿态控制的控制律设计和地面仿真验证提供了模型依据。
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公开(公告)号:CN118836805A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410976079.5
申请日:2024-07-19
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种磁悬浮旋转机构的位移测量装置及方法,该装置包括:传感器组件,所述传感器组件包括两个零位传感器通道,所述零位传感器通道用于进行Y轴和Z轴的零位检测;每个所述零位传感器通道均包括同轴反向放置的两个零位传感器,所述零位传感器用于进行安装轴垂直方向上的零位检测。本方案中,各传感器可独立进行输出信号调试,无相互干扰;通过标定后可消除传感器安装误差对零位传感器通道、组件测量误差的影响;通过边沿检测得到过零时间,提高了零位测量精度;将位移测量转化为时间测量,可提供高精度的零位姿态测量。
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公开(公告)号:CN118462602A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410647343.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 罗睿智 , 樊亚洪 , 张激扬 , 惠胤豪 , 王晓伟 , 刘西全 , 王英广 , 张鹏波 , 杨磊 , 周刚 , 陈志华 , 王晗 , 王舒雁 , 高岩 , 张子玉 , 张春燕 , 杜金龙 , 赵同爽
Abstract: 本发明涉及航空航天技术领域,特别涉及一种基于双级磁悬浮超平台的微振动“泵排”控制方法。所述微振动控制方法包括:建立单个所述支链的单支链动力模型;根据所述单支链动力模型建立互相平行的两个所述支链的双支链动力模型;根据所述双支链动力模型建立六个所述支链的六支链动力模型;根据所述六支链动力模型调节所述支链中的所述音圈电机的驱动电流,以调节所述载荷姿态并削弱载荷振动响应。本发明实施例提供了一种基于双级磁悬浮超平台的微振动“泵排”控制方法,能够对载荷进行微振动控制。
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公开(公告)号:CN111832127B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202010574618.4
申请日:2020-06-22
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , F16C32/04 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种洛伦兹力径向磁轴承设计方法,(1)、确定磁轴承上转子组件和下转子组件各部件径向尺寸;(2)、根据磁轴承的轴向安装机械尺寸约束,确定磁轴承上转子组件和下转子组件各部件轴向尺寸;(3)、根据径向磁轴承需要输出的最大径向磁力F、根据步骤(2)所确定的转子组件计算磁轴承主磁路的气隙磁密值B和定子组件结构约束,确定定子瓦型线圈匝数、内阻尼线圈匝数、外阻尼线圈匝数、定子组件总厚度;(4)、进行径向磁轴承磁力复合复算,得到输出磁力大小和功耗,如果不满足要求,则反馈迭代直至输出磁力大小以及功耗均满足设计要求。
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公开(公告)号:CN115790973A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211288234.1
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种磁悬浮转子质心位置在线估计系统,包括:磁悬浮转子单元、A端/B端磁轴承控制单元、激励单元、自适应估计单元。A端/B端磁轴承控制单元计算并提供转子A端/B端稳定悬浮所需控制电流,输出给磁轴承A/B,控制磁悬浮转子单元A端/B端悬浮。激励单元根据给功率放大器A/B施加频率为f、幅值为Aa/Ab的正弦激励,同时对控制器输出A/B频率为f的成分进行同频陷波,用以给磁轴承施加可知、可控的激励力。自适应估计单元根据A、B端转子位置之差计算调整激励输出B的幅值Ab的大小,使得A、B端转子位置之差为零,根据激励输出A幅值Aa和激励输出B幅值Ab即可得出转子质心位置。本发明不借助于重力,适用于各种环境下对磁悬浮转子质心进行高精度估计。
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公开(公告)号:CN115598969A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211288233.7
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京控制工程研究所(CN)
Abstract: 一种磁悬浮旋转关节转子周期扰动自适应抑制系统,包括:磁悬浮转子模态控制单元、平动扰动自适应抑制单元、转动扰动自适应抑制单元、周期扰动评价单元;磁悬浮转子模态控制单元用于控制磁悬浮转子稳定悬浮。周期扰动评价单元给旋转关节电机发送指令角速度,控制磁悬浮转子定转速旋转,并对磁悬浮转子A、B端位置频谱分析,作为扰动力矩抑制的参考。平动/转动扰动自适应抑制单元加在与磁悬浮转子模态控制单元中平动/转动控制器平行位置,对平动/转动模态中谐波次数为N的扰动力矩进行自适应控制。消除N次谐波扰动量。本发明适用于对电机磁场周期不均匀性进行自辨识、自补偿,进而抑制电机谐波扰动力矩,可大幅提高伺服系统的控制精度。
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公开(公告)号:CN113325743B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110450150.2
申请日:2021-04-25
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种磁流体飞轮驱动控制电路,属于电路设计领域;包括驱动电路、控制电路和磁流体飞轮;其中,控制电路包括切换缓冲电路、极性判别电路、隔离缓冲电路、电流控制及PWM产生电路和换向逻辑及换向驱动电路;驱动电路包括换向开关和电流采样模块;本发明实现产品的电流控制及正反转、加减速控制,电路结构简单、使用方便,功耗低、体积小、重量轻、寿命长。
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公开(公告)号:CN113188719A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110432064.9
申请日:2021-04-21
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01M1/38
Abstract: 本发明涉及一种检控定子固连式磁悬浮旋转关节在线动平衡系统,主要包整周期旋转控制单元、转子系统单元、磁悬浮控制单元、同频电流提取单元、校正质量解算单元和自对中控制单元。整周期旋转控制单元构造出与转子同步的正弦信号和余弦信号,提供给自对中控制单元和同频电流提取单元,同时控制转子系统单元中的转子稳定旋转;磁悬浮控制单元控制转子系统单元中的转子稳定悬浮;自对中控制单元控制转子系统单元中的转子悬浮中心为其几何轴,对转子四个径向通道进行自对中控制;同频电流提取单元提取转子系统单元中的磁轴承绕组中与转子同频的电流成分,即绕组同频电流成分,校正质量解算单元根据绕组同频电流成分解算平衡转子所需校正量。
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公开(公告)号:CN119803520A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411847731.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提供了基于涡流位移传感器的仿真建模和在轨星敏感器标定方法,该方法包括:获取涡流位移传感器的安装参数和卫星平台与载荷平台的相对运动关系;根据安装参数和相对运动关系,确定涡流位移传感器的涡流测量矢量;针对载荷平台的每个维度,均执行:根据该维度上各涡流位移传感器的安装参数和涡流测量矢量,计算得到卫星平台的相对姿态偏差和相对位移偏差;其中,每个维度上均设置有4个涡流位移传感器;根据相对姿态偏差、相对位移偏差和获取到的载荷平台星敏感器的安装误差矩阵对载荷平台星敏感器进行标定。本方案利用涡流位移传感器实现了仿真系统建立和对在轨载荷平台星敏感器的标定,进而提高测量精度。
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