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肯纳特执行器介绍说在过去的25年中,有超过4000颗卫星在世界各地发射升空,卫星已经成为了世界各国进行空间通讯、地球观测等技术的主要手段。尽管卫星在设计制造的过程中都会采用新的技术并进行大量的测试,然而,空间环境非常恶劣,每一次空间任务都是一次巨大的挑战,还是有许多卫星未能完成计划任务就停止服务,并导致任务失败。
加拿大航天局的一份报告表明,在卫星的所有分系统中,发生故障的概率高的分系统是姿态轨道控制系统,超过了30%。而其中由执行器故障所引发失败的案例更是超过了50%。因此,研究卫星姿态控制系统面对执行器故障时的容错控制方法是具有重要的工程意义的。
在实际工程系统中,由于外界干扰和执行器故障引起的非线性通常是不可避免的。在大多数情况下,系统执行器故障发生的时间是未知的,并且它的进一步发展可能导致整个系统产生不同形式和规模的故障。因此,当一个给定的动态系统发生故障时,如何保证系统稳定性和保持可接受的执行性能成为控制系统设计中的重要问题。因为故障是难以预见和预防的,容错控制被视为突发故障下维持某些安全苛求系统安全运行的有前途的控制技术之一。
可显著提升发动机的动力性和节能环保性能。电磁驱动配气机构的核心驱动部件为电磁直线执行器,其能耗的高低和性能的优劣将直接影响到电磁驱动配气机构的配气系统能耗、高速运动下的适应性以及长时间稳定工作的可靠性等,进而影响到发动机的动力性和燃油经济性。
因此,对电磁直线执行器的能耗及其降耗散热技术的研究具有重要的理论研究意义和实际应用价值。本文以应用于一种新型发动机电磁驱动配气机构的电磁直线执行器为研究对象,通过理论分析、数学建模、仿真计算和试验验证相结合的方法对电磁直线执行器的能耗及其变化规律进行了深入研究,并进一步探究了执行器的降耗散热技术。