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美的電磁爐

  • 感應(yīng)電機轉(zhuǎn)子磁鏈自適應(yīng)觀測及參數(shù)辨識

    為了在現(xiàn)代異步電機高性能調(diào)速系統(tǒng)中實現(xiàn)磁鏈的準(zhǔn)確觀測,提出了一種基于模型參考方法的自適應(yīng)轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器.在電機運行過程中,以電機為參考模型,以觀測方程為可調(diào)系統(tǒng),建立了一個模型參考自適應(yīng)系統(tǒng)(MRAS),對電機的轉(zhuǎn)子磁鏈進(jìn)行了實時觀測,并對電機參數(shù)進(jìn)行了在線辨識.設(shè)計了電機參數(shù)的自適應(yīng)律,證明了磁鏈觀測器的收斂性.仿真結(jié)果表明,當(dāng)電機參數(shù)未知或者電機參數(shù)變化時,觀測器能夠準(zhǔn)確觀測電機的轉(zhuǎn)子磁鏈;在電機的激勵電壓滿足持續(xù)激勵的條件下,觀測器能夠快速準(zhǔn)確地辨識出電機參數(shù). 

    標(biāo)簽: 感應(yīng)電機 模型參考自適應(yīng)系統(tǒng) 狀態(tài)觀測器 持續(xù)激勵 參數(shù)辨識

    上傳時間: 2016-01-01

    上傳用戶:icebee251

  • 開關(guān)磁阻電機直接轉(zhuǎn)矩控制

    基于換相區(qū)空間電壓矢量的開關(guān)磁阻電機直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)及方法-公開

    標(biāo)簽: 開關(guān)磁阻電機 直接轉(zhuǎn)矩控制

    上傳時間: 2019-07-26

    上傳用戶:sjjy0220

  • 漏電感對正激和反激式開關(guān)電源的影響及設(shè)計方法.pdf

    漏電感在開關(guān)電源主回路中一定存在,尤其在變壓器、電感器等中都是不可避免的。過去在討論中一般把它略而不計,設(shè)計中更無從考慮。現(xiàn)在隨著開關(guān)電源的單機容量和整機容量的日益提高,這個參數(shù)影響到開關(guān)電源主要的參數(shù),例如,40A/5V輸出的開關(guān)電源,電壓損失竟達(dá)20%,還影響到開關(guān)電源的重量和效率。因此,漏電感問題討論、研究已擺到日程上了。加上脈沖電壓VS(t)到變壓器線圈就產(chǎn)生電流,沿著鐵心磁徑產(chǎn)生閉合的主磁通Φ(t)和部分路徑在鐵心附近的空氣中閉合的漏磁通Φσ(t)。Φ(t)和Φσ(t)將在線圈分別產(chǎn)生感應(yīng)電動勢e(t)和eσ(t),兩者之和加上電阻壓降與外加電壓相平衡,遵從KVL方程。過去,一般書刊略去eσ(t), KVL方程簡化為Vs(t)=Δt 。

    標(biāo)簽: 漏電 開關(guān)電源

    上傳時間: 2021-11-23

    上傳用戶:trh505

  • 可控磁通永磁同步電機弱磁新方案

    提出了一種勵磁回路變磁阻的可控磁通的弱磁新方法。特殊轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)能夠跟隨轉(zhuǎn)速變化調(diào)整勵磁回路磁阻,從而調(diào)節(jié)永磁體提供的有效磁通,以達(dá)到氣隙磁場減弱的目的。文中介紹了新轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)永磁同步電機的弱磁機理。分析了永磁體的受力,給出了確定弱磁擴速范圍。通過電磁計算軟件對該新型轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的永磁同步電機進(jìn)行的有限元仿真分析證明了實現(xiàn)弱磁的有效性和可行性。

    標(biāo)簽: 永磁同步電機

    上傳時間: 2021-12-12

    上傳用戶:默默

  • 電磁爐的IGBT驅(qū)動智能同步系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)

    本文所研究的課題是電磁爐IGBT驅(qū)動智能同步系統(tǒng)的設(shè)計,并在同步系統(tǒng)的基礎(chǔ)上引入電磁爐的低功率連續(xù)加熱設(shè)計。論文介紹了電磁爐的發(fā)展歷史和工作原理,并基于美的電磁爐的硬件設(shè)計,介紹了美的電磁爐的硬件模塊電路設(shè)計和美的定制的單片機以及關(guān)鍵程序結(jié)構(gòu)等等。目的是為了開發(fā)一款能夠自動識別使用時不同鍋具的特性,從而根據(jù)程序功能程序智能調(diào)功率的電磁爐具有低成本、多功能、低功率連續(xù)加熱等優(yōu)點,具有一定的市場競爭力。  電磁爐的發(fā)展已經(jīng)完全進(jìn)入了其產(chǎn)品演化的成熟階段,近年來各大品牌都沒有太大的技術(shù)創(chuàng)新,創(chuàng)新更多的是在優(yōu)化產(chǎn)品使用體驗及成本上優(yōu)化方面。論文從產(chǎn)品智能化的角度,先從實現(xiàn)電磁爐的IGBT驅(qū)動智能同步,來實現(xiàn)鍋具的自動識別出發(fā),找系統(tǒng)中的一個狀態(tài)及功率基準(zhǔn)點,以此基準(zhǔn)點來實現(xiàn)電磁爐功率及功能的智能化操作。在此研究,先是對基本電路方案進(jìn)行研究,對IGBT驅(qū)動智能同步方案進(jìn)行研究,并且在實現(xiàn)過程中,引入了過零啟動方案,從而更好的實現(xiàn)了IGBT的熱損耗管理。由此,看到了低成本實現(xiàn)電磁爐低功率連續(xù)加熱的可能性,并對此研究了斬波方案,同時為了解決噪音問題,從多種方案中選擇了臺階驅(qū)動方案進(jìn)行研究。  IGBT驅(qū)動的智能同步,更是讓電磁爐可以直接識別不同的鍋具,且都有賦予其良好的加熱控制,這個完美的解決了當(dāng)前電磁爐的一個痛點。低功率連續(xù)加熱的實現(xiàn)更是解決了當(dāng)前電磁爐的另一個痛點。同時由于方案都是基礎(chǔ)研究方案,可以全平臺導(dǎo)入,且各方案相對獨立,可以根據(jù)實際需求拆開來導(dǎo)入。

    標(biāo)簽: 電磁爐 IGBT 驅(qū)動 智能同步系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-05-29

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  • 三相全控橋式整流和有源逆變電路的設(shè)計

    1,更近一步了解三相全控橋式整流電路的工作原理,研究全控橋式整流電路分別工作在電阻負(fù)載、電阻-電感負(fù)載下Ud,ld及Uvt的波形,初步認(rèn)識整流電路在實際中的應(yīng)用。2,研究三相全控橋式整流逆變電路的工作原理,并且驗證全控橋式電路在有源逆變時的工作條件,了解逆變電路的用途。=.設(shè)計理念與思路晶閘管是一種三結(jié)四層的可控整流元件,要使晶閘管導(dǎo)通,除了要在陽極-陰極間加正向電壓外,還必須在控制級加正向電壓,它一旦導(dǎo)通后,控制級就失去控制作用,當(dāng)陰極電流下降到小于維持電流,晶閘管回復(fù)阻斷。因此,晶閘管的這一性能可以充分的應(yīng)用到許多的可控變流技術(shù)中。在實際生產(chǎn)中,直流電機的調(diào)速、同步電動機的勵磁、電鍍、電焊等往往需要電壓可調(diào)的直流電源,利用晶閘管的單向可控導(dǎo)電性能,可以很方便的實現(xiàn)各種可控整流電路。當(dāng)整流負(fù)載容量較大時,或要求直流電壓脈沖較小時,應(yīng)采用三相整流電路,其交流側(cè)由三相電源提供。三相可控整流電路中,最基本的是三相半波可控整流電路,應(yīng)用最廣泛的是三相橋式全控整流電路。三相半波可控電路只用三只晶閘管,接線簡單,但晶閘管承受的正反向峰值電壓較高,變壓器二次繞組的導(dǎo)電角僅120",變壓器繞組利用率較低,并且電流是單向的,會導(dǎo)致變壓器鐵心直流磁化。而采用三相全控橋式整流電路,流過變壓器繞組的電流是反向電流,避免了變壓器鐵芯的直流磁化,同時變壓器繞組在一個周期的導(dǎo)電時間增加了一倍,利用率得到了提高。逆變是把直流電變?yōu)榻涣麟姡钦鞯哪孢^程,而有源逆變是把直流電經(jīng)過直-交變換,逆變成與交流電源同頻率的交流電反送到電網(wǎng)上去。逆變在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、航空航天、辦公自動化等領(lǐng)域已得到廣泛的應(yīng)用,最多的是交流電機的變頻調(diào)速。另外在感應(yīng)加熱電源、航空電源等方面也不乏逆變電路的身影。在很多情況下,整流和逆變是有著密切的聯(lián)系,同一套晶閘管電路即可做整流,有能做逆變,常稱這一裝置為"變流器2

    標(biāo)簽: 整流電路

    上傳時間: 2022-05-31

    上傳用戶:zhaiyawei

  • 單相全控橋式整流電路的設(shè)計

    1.1 什么是整流電路整流電路(rectifying circuit)把交流電能轉(zhuǎn)換為直流電能的電路。大多數(shù)整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。它在直流電動機的調(diào)速、發(fā)電機的勵磁調(diào)節(jié)、電解、電鍍等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。整流電路通常由主電路、濾波器和變壓器組成,20世紀(jì)70年代以后,主電路多用硅整流二極管和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負(fù)載之間,用于濾除脈動直流電壓中的交流成分。變壓器設(shè)置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實現(xiàn)交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網(wǎng)與整流電路之間的電隔離。可以從各種角度對整流電路進(jìn)行分類,主要的分類方法有:按組成的期間可分為不可控,半控,全控三種;按電路的結(jié)構(gòu)可分為橋式電路和零式電路:按交流輸入相數(shù)分為單相電路和多相電路;按變壓器二次側(cè)電流的方向是單向還是雙向,又可分為單拍電路和雙拍電路1.2整流電路的發(fā)展與應(yīng)用電力電子器件的發(fā)展對電力電子的發(fā)展起著決定性的作用,因此不管是整流器還是電力電子技術(shù)的發(fā)展都是以電力電子器件的發(fā)展為綱的,1947年美國貝爾實驗室發(fā)明了晶體管,引發(fā)了電子技術(shù)的一次革命:1957年美國通用公司研制了第一個品閘管,標(biāo)志著電力電子技術(shù)的誕生:70年代后期,以門極可關(guān)斷晶閘管(GTO)、電力雙極型晶體管(BJT)和電力場效應(yīng)晶體管(power-MOSFET)為代表的全控型器件迅速發(fā)展,把電力電子技術(shù)推上一個全新的階段:80年代后期,以絕緣極雙極型品體管(IGBT)為代表的復(fù)合型器件異軍突起,成為了現(xiàn)代電力電子技術(shù)的主導(dǎo)器件。另外,采用全控型器件的電路的主要控制方式為PWM脈寬調(diào)制式,后來,又把驅(qū)動,控制,保護(hù)電路和功率器件集成在一起,構(gòu)成功率集成電路(PIC),隨著全控型電力電子器件的發(fā)展,電力電電路的工作頻率也不斷提高。同時。電力電子器件的開關(guān)損耗也隨之增大,為了減小開關(guān)損耗,軟開關(guān)技術(shù)便應(yīng)運而生,零電壓開關(guān)(ZVS)和零電流開關(guān)(ZCS)把電力電子技術(shù)和整流電路的發(fā)展推向了新的高潮。

    標(biāo)簽: 整流電路

    上傳時間: 2022-06-18

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  • 矢量控制永磁同步電動機的MATLAB仿真

    1引言隨著高r能永磁材料、電力電了技術(shù)、大規(guī)模集成電路和計算機技術(shù)的發(fā)展,永同步電機PMSMD)的應(yīng)用領(lǐng)城不擴大。由于對電機控制性能的要求越來越高,因此如何建立有效的仿真模型越來受到人們的關(guān)注。本文在分析永司步電機數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,提出了一種PMSM控制系統(tǒng)建模的方法,在此仿真模型基礎(chǔ)上,可以十分便捷地實現(xiàn)和驗證控制算法。因此,它為分析和設(shè)計PMSM控制系統(tǒng)提供了有效的手段,也為實際電機控制系統(tǒng)的設(shè)計和調(diào)試提供了新的思路。2永磁同步電機的數(shù)學(xué)模型[]水磁同步電動機三相繞組分別為U.v.w,各相繞組平面的軸線在與轉(zhuǎn)子軸垂直的平面上,三相繞組的電壓回路方程如下;式中,U L,為各相繞組兩端的電壓14A為各相的線電流,中uoyow為相統(tǒng)組的總磁鏈,R為定子每相繞組的電陽:P為微外算子(d/at).磁鏈方程為:

    標(biāo)簽: 矢量控制 永磁同步電動機 matlab

    上傳時間: 2022-06-22

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • 永磁同步電機弱磁控制方法研究.

    本文首先就永磁同步電機弱磁控制的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了簡單介紹,建立了永磁同步電機在旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的動態(tài)模型,介紹了常用的矢量控制策略,并通過控制效果對比引出永磁同步電機弱磁控制方法。然后,詳細(xì)介紹了永磁同步電機的弱磁控制原理,并對弱磁控制的約束條件、弱磁控制區(qū)間的電流給定及現(xiàn)有弱磁控制策略做了簡單的介紹,推導(dǎo)了電機在恒轉(zhuǎn)矩控制和弱磁控制階段中永磁同步電機電流矢量在電流平面的運行軌跡及其相關(guān)說明。深入研究了基于電壓反饋的永磁同步電機弱磁控制算法。最后,基于電壓反饋弱磁算法對控制系統(tǒng)建模,構(gòu)建了以SVPWM為調(diào)制算法,基于電壓反饋的永磁同步電機弱磁控制系統(tǒng)框圖,對框圖中的關(guān)鍵模塊進(jìn)行了分析和設(shè)計,并借助Matlab/Simulink 軟件對控制系統(tǒng)進(jìn)行了建模和仿真,仿真結(jié)果驗證了基于電壓反饋的弱磁控制方法的可行性和有效性。并由仿真結(jié)果分析指出基于電壓反饋弱磁控制策略的不足點,從而為該弱磁控制策略的進(jìn)一步完善提出新的思路。關(guān)鍵詞:永磁同步電機,SVPWM調(diào)制,弱磁控制,電壓反饋,Matlab/Simulink仿真

    標(biāo)簽: 永磁同步電機 弱磁控制

    上傳時間: 2022-06-24

    上傳用戶:zhaiyawei

  • PID控制11種算法原理及C語言的實現(xiàn)

    最近兩天在考慮一般控制算法的C語言實現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上尚沒有一套完整的比較體系的講解。于是總結(jié)了幾天,整理一套思路分享給大家。在工業(yè)應(yīng)用中PID及其衍生算法是應(yīng)用最廣泛的算法之一,是當(dāng)之無愧的萬能算法,如果能夠熟練掌握PID算法的設(shè)計與實現(xiàn)過程,對于一般的研發(fā)人員來講,應(yīng)該是足夠應(yīng)對一般研發(fā)問題了,而難能可貴的是,在我所接觸的控制算法當(dāng)中,PID控制算法又是最簡單,最能體現(xiàn)反饋思想的控制算法,可謂經(jīng)典中的經(jīng)典。經(jīng)典的未必是復(fù)雜的,經(jīng)典的東西常常是簡單的,而且是最簡單的,想想牛頓的力學(xué)三大定律吧,想想愛因斯坦的質(zhì)能方程吧,何等的簡單!簡單的不是原始的,簡單的也不是落后的,簡單到了美的程度。

    標(biāo)簽: pid控制

    上傳時間: 2022-06-26

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