【摘 要】
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直线电机地铁是采用直线感应电机驱动,利用轮轨完成其支撑和导向的新型城市轨道交通模式。由于造价低、振动小、噪声低、爬坡能力强、牵引能力优越、通过曲线半径小、能耗低、污染小、安全性能好等诸多优点而得到越来越多的应用。但是直线电机本身也有一些缺点,主要是它的效率和功率因数低。产生这样结果的原因有两方面,一是由于直线电机的大气隙和边端效应的影响,二是由于直线电机初次级间存在的垂向力的作用。本文正是针对直线
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直线电机地铁是采用直线感应电机驱动,利用轮轨完成其支撑和导向的新型城市轨道交通模式。由于造价低、振动小、噪声低、爬坡能力强、牵引能力优越、通过曲线半径小、能耗低、污染小、安全性能好等诸多优点而得到越来越多的应用。但是直线电机本身也有一些缺点,主要是它的效率和功率因数低。产生这样结果的原因有两方面,一是由于直线电机的大气隙和边端效应的影响,二是由于直线电机初次级间存在的垂向力的作用。本文正是针对直线电机的这些缺点进行分析研究,通过对边端效应和垂向力等特性的分析,采用有效的补偿和优化控制策略
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