1. 国防科技大学磁浮团队在以常文森教授等老一辈专家带领下,从事磁浮运载技术自主研究40余年,在国家“八五”科技攻关、“十五”863计划、“十一五”“十二五”科技支撑计划、“十三五”重点研发计划的支持下,磁浮团队推动中国常导电磁悬浮技术的工程化应用,提出和发展了一种永磁电磁悬浮运载系统技术方案,并付诸实现。
2. 本书全面总结了作者龙志强团队在永磁电磁悬浮技术领域近20年的技术成果。其在中低速和高速磁浮列车研究与工程应用基础上,提出的新型永磁电磁混合型中低速和高速磁浮列车悬浮系统工程技术方案,具有悬浮能耗低、承载能力强、电磁铁不易发热等优点;针对低真空管(隧)道超高速运载需求,在研究永磁电动悬浮技术基础上,提出并开展的永磁电动与电磁混合悬浮技术的创新研究方案,具有结构简单、工程可实施性强等优点。
3.本书列入“中国磁浮交通基础理论与先进技术丛书”,丛书第一分册《时速600公里高速磁浮交通系统》(ISBN 978-7-5478-5445-7;由中国中车首席科学家、高速磁浮项目技术总师丁叁叁领衔撰写)已先期出版。本书作者龙志强团队所在国防科技大学,为时速600公里高速磁浮系统研制提供了悬浮导向与涡流制动、定位测速以及动态轨检等技术。
4.“中国磁浮交通基础理论与先进技术丛书”的出版,对于打造中国高端装备产业新引擎、形成轨道交通领PA0新优势、抢占科技竞争制高点、加快构建现代化综合立体交通网、支撑“科技强国”“交通强国”战略具有重大而深远的意义。
第1章绪论1
1.1背景与意义3
1.2国内外磁浮交通的主要应用成果5
1.2.1国外研究现状和主要成果5
1.2.2国内研究现状和主要成果6
1.3永磁电磁混合型悬浮技术研究现状与挑战14
1.3.1电磁铁设计16
1.3.2悬浮控制技术16
1.3.3吸死防护技术17
1.4永磁电动与电磁混合悬浮技术研究现状与挑战18
1.4.1永磁电动悬浮技术18
1.4.2永磁电动与电磁混合悬浮技术19
1.5本章小结21
第2章永磁电磁混合型高速磁浮列车悬浮电磁铁设计技术23
2.1概述25
2.2永磁电磁混合型磁铁的基本设计要求26
2.2.1节能要求26
2.2.2提升永磁体利用率的要求28
2.2.3提高PEM可控性能的要求29
2.3永磁电磁混合型磁铁的结构设计与对比分析32
2.3.1现有EM的基本结构32
2.3.2三种安装永磁体的方案分析32
2.3.3PEM的有限元计算与分析33
2.4节能型永磁电磁混合型磁铁设计36
2.4.1节能型PEM的设计要求36
2.4.2节能型PEM的参数计算37
2.4.3节能型PEM的设计结果39
2.4.4节能型PEM的研制与实验40
2.5安全型永磁电磁混合型磁铁设计41
2.5.1安全型PEM的设计要求42
2.5.2安全型PEM的参数计算42
2.5.3安全型PEM的设计结果45
2.6综合型永磁电磁混合型磁铁设计45
2.6.1综合型PEM的设计要求45
2.6.2综合型PEM的参数计算45
2.6.3综合型PEM的设计结果51
2.7本章小结51
第3章永磁电磁混合型高速磁浮列车悬浮控制技术53
3.1概述55
3.2永磁电磁混合悬浮系统建模与分析56
3.2.1系统模型56
3.2.2开环特性分析58
3.2.3永磁参数和漏磁因素对系统开环特性的影响59
3.3基于状态反馈的零功率控制器设计61
3.3.1状态反馈控制器设计61
3.3.2状态反馈控制器仿真分析63
3.4基于参数自适应的零功率控制器设计64
3.4.1参数自适应控制器设计65
3.4.2参数自适应控制器稳定性分析66
3.4.3参数自适应控制器仿真分析67
3.5永磁电磁混合悬浮系统实验研究68
3.5.1永磁电磁混合悬浮双磁浮架实验研究68
3.5.2整车运行实验测试73
3.6本章小结74
第4章永磁电磁混合型中低速磁浮列车悬浮技术75
4.1概述77
4.2永磁电磁混合悬浮电磁铁设计78
4.2.1磁铁结构选择78
4.2.2磁铁结构参数设计79
4.2.3有限元仿真分析80
4.3永磁电磁混合悬浮系统抗扰控制83
4.3.1错台干扰83
4.3.2冲击干扰86
4.3.3负载变化对悬浮系统的影响90
4.4实验测试验证93
4.4.1电磁悬浮与永磁电磁混合悬浮实验测试对比93
4.4.2整车运行实验测试97
4.5本章小结100
第5章永磁电磁混合悬浮系统的安全防护技术101
5.1概述103
5.2中低速磁浮系统机械防护策略103
5.2.1吸死力学特性与危害性分析103
5.2.2防撞铜块厚度优化设计105
5.3中低速磁浮系统主动控制防护策略108
5.3.1防吸死控制算法108
5.3.2防吸死实验研究111
5.4高速磁浮系统主动控制防护策略114
5.4.1永磁电磁混合型悬浮吸死故障分析114
5.4.2基于线性矩阵不等式的防吸死控制算法120
5.4.3防吸死实验研究127
5.5本章小结129
第6章超高速永磁电动悬浮技术131
6.1概述133
6.2永磁电动悬浮的机理分析134
6.2.1Halbach永磁体阵列与空间磁场分析134
6.2.2离散轨道形式电磁力计算140
6.2.3连续轨道形式电磁力计算144
6.3Halbach结构永磁体阵列的优化设计149
6.3.1理想Halbach结构永磁体阵列优化分析149
6.3.2准Halbach结构永磁体阵列优化分析152
6.4永磁电动悬浮系统的稳定性分析159
6.5永磁电动悬浮实验测试161
6.5.1永磁电动悬浮实验平台设计161
6.5.2实验结果与分析162
6.6本章小结164
第7章超高速永磁电动与电磁混合悬浮技术165
7.1概述167
7.2永磁电动与电磁混合悬浮系统的结构方案168
7.2.1车体与轨道结构168
7.2.2悬浮与导向系统结构169
7.3永磁电动与电磁混合悬浮系统建模172
7.3.1永磁电动与电磁混合悬浮系统172
7.3.2永磁电动悬浮系统阻尼特性分析173
7.3.3永磁电动与电磁混合悬浮系统模型178
7.4永磁电动与电磁混合悬浮系统控制器设计182
7.4.1永磁电动与电磁混合悬浮系统能控能观性182
7.4.2永磁电动与电磁混合悬浮系统速度反馈控制器设计183
7.4.3永磁电动与电磁混合悬浮系统间隙反馈控制器设计192
7.4.4永磁电动与电磁混合悬浮系统控制方案205
7.5永磁电动与电磁混合悬浮实验测试208
7.5.1永磁电动与电磁混合悬浮实验平台设计208
7.5.2永磁电动与电磁混合悬浮控制实验结果分析209
7.6本章小结211
参考文献212