储能飞轮PBS的基本结构
发布时间:2008/10/28 0:00:00 访问次数:685
储能飞轮主要由定子系统、转子系统、电动/发电机组、支撑转子的轴承系统、姿态控制及能量转换系统几大部分构成,如图1所示。定子又称陀螺房,固连在飞行器上,起支撑、定位作用;转子则是相对定子高速旋转的惯量轮。当转子速度变化时,飞轮角动量相应发生变化,从而输出反作用力矩。fes正是通过控制转子转速,以角动量变化时的反作用力矩作为控制力矩,实现对空间飞行器姿态的控制;能量的存储与释放也是通过控制转速的变化来实现的。定子和转子之间为磁轴承、电机和保护轴承。磁轴承包括径向磁轴承和轴向磁轴承,分别起径向和轴向的支撑作用。电机为永磁无刷直流电机,永磁体和飞轮转子固定在同一根轴上,绕组则和定子相连,向永磁体提供切向力,带动飞轮转子一起旋转。保护轴承则在未悬浮时提供对飞轮转子的支撑作用。
图1 磁悬浮储能飞轮典型结构图
图2所示为北京航空航天大学研制的国内第一台25n·ms磁悬浮外转子储能飞轮原理样机。该样机的驱动电机为halbach外转子永磁无刷直流电动/发电机,额定转速为30000r/min,角动量为25n·ms,转子支承为混合磁轴承。
图2 25n·ms磁悬浮储能飞轮
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
储能飞轮主要由定子系统、转子系统、电动/发电机组、支撑转子的轴承系统、姿态控制及能量转换系统几大部分构成,如图1所示。定子又称陀螺房,固连在飞行器上,起支撑、定位作用;转子则是相对定子高速旋转的惯量轮。当转子速度变化时,飞轮角动量相应发生变化,从而输出反作用力矩。fes正是通过控制转子转速,以角动量变化时的反作用力矩作为控制力矩,实现对空间飞行器姿态的控制;能量的存储与释放也是通过控制转速的变化来实现的。定子和转子之间为磁轴承、电机和保护轴承。磁轴承包括径向磁轴承和轴向磁轴承,分别起径向和轴向的支撑作用。电机为永磁无刷直流电机,永磁体和飞轮转子固定在同一根轴上,绕组则和定子相连,向永磁体提供切向力,带动飞轮转子一起旋转。保护轴承则在未悬浮时提供对飞轮转子的支撑作用。
图1 磁悬浮储能飞轮典型结构图
图2所示为北京航空航天大学研制的国内第一台25n·ms磁悬浮外转子储能飞轮原理样机。该样机的驱动电机为halbach外转子永磁无刷直流电动/发电机,额定转速为30000r/min,角动量为25n·ms,转子支承为混合磁轴承。
图2 25n·ms磁悬浮储能飞轮
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