亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

走線策略

  • 1. 我們采用了回溯法和貪婪策略來求解國際象棋中的騎士巡游問題。對于棋盤中的每個位置最多只有8個方向可以選擇

    1. 我們采用了回溯法和貪婪策略來求解國際象棋中的騎士巡游問題。對于棋盤中的每個位置最多只有8個方向可以選擇,我們可以定義兩個數組var_x[MAX_DIR]和var_y[MAX_DIR]用來記錄往這8個方向走相對應的坐標變化情況(其中MAX_DIR的值為8)。每走一步,都從方向0開始試探到方向7,而在這里我加入貪婪策略來提高算法的效率,即在選擇方向時,我們優先選擇具有如下性質的方向:當我們沿著這個方向走一步后,走到這一步后可選的方向最少(最多有8個方向選擇)。這樣一直往前走, 當走到一個沒有方向可以選擇,并且我們還沒遍歷整個棋盤時,我們就要往回退一步,即回溯。再從其他未試探過的方向進行試探,直到最后遍歷整個棋盤或者回到起點,程序結束。

    標簽: 回溯法 策略 國際 方向

    上傳時間: 2016-06-03

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 無線供電、充電模塊

    無線供電、充電模塊

    標簽: 無線

    上傳時間: 2013-06-07

    上傳用戶:eeworm

  • 無線供電、充電模塊.pdf

    專輯類-實用電子技術專輯-385冊-3.609G 無線供電、充電模塊.pdf

    標簽: 無線

    上傳時間: 2013-07-18

    上傳用戶:15071087253

  • 永磁同步電動機位置伺服系統的智能滑??刂撇呗匝芯考胺抡?rar

    伺服驅動系統作為現代工業生產設備的重要驅動源之一,是工廠自動化不可缺少的基礎技術.隨著現代工業的快速發展,對現代電伺服系統提出越來越高的要求,而以高性能正弦波永磁同步電動機(簡稱PMSM)作為伺服電機的PMSM伺服系統因共具有較傳統的DC伺服系統和普通AC伺服系統優越的性能和良好的發展潛力而日益贏得廣泛青睞并已成為當前電伺服務系統發展和研究的重點和熱點之一.為此,該文以極具發展前景的PMSM位置伺服驅動系統為研究對象,在綜合分析現代電伺服系統發展趨勢和借鑒前人研究成果的基礎上,針對發展高性能PMSM位置伺服系統的需要并結合控制理論新的發展,從通過采用先進控制策略改進其控制器性能的角度著手,提出了基于反饋控制、滑??刂?、模糊控制等為基礎而集成的智能滑模控制策略,為進一步豐富和發展PMSM伺服系統的控制策略提出了新的思路和方法.

    標簽: 永磁同步電動機 位置伺服系統 仿真

    上傳時間: 2013-06-12

    上傳用戶:郭靜0516

  • 能量回收系統中超級電容組均壓策略的研究.rar

    隨著能源危機日趨嚴重,新能源的開發與節能技術的研究日趨迫切,而新型儲能元件—超級電容器的應用為能量回收開辟了一條新的道路。 作為新型儲能器件,超級電容器擁有其它儲能器件無法比擬的優點—充放電速度快、功率密度高、使用壽命長。但由于其額定電壓很低,一般為1V~3V,因此使用時需多節串聯以達到實用電壓值,而電容單體參數不一致必然導致單體電壓不平衡。長此以往,勢必嚴重影響超級電容組壽命及其工作可靠性。 本文從超級電容器結構與工作原理入手,詳細闡述了其各種特性,分析和比較了目前存在的各種電壓均衡電路,確定了適合能量回收系統中超級電容組的電壓均衡策略,提出了如下兩種方法: 一種是運用飛渡電容轉移能量的思想,在飛渡電容與超級電容器之間加入DC/DC變換器,對超級電容器恒流充放電,保證了電壓均衡電路快速性。 針對超級電容器單體電壓低造成的DC/DC變換器恒流控制困難的問題,本文采用了新型開關電源芯片LTC3425及LTC3418實現了恒流輸出,仿真及試驗結果驗證了該方法的有效性。 另一種方法為基于變壓器的電壓均衡法,該方法引入全橋逆變器和高頻變壓器構成了一種新穎的電壓均衡電路。此方法容易獲得超級電容器串聯組平均電壓值,使得對低于平均電壓值的超級電容器充電非常方便。此方法以較低成本實現了電壓均衡目的,并通過仿真和試驗驗證了該方法的有效性。 以上兩種方法均通過能量內部轉移來完成電壓均衡,達到了較高的均衡效率,適合用于能量回收系統中超級電容組的電壓均衡。

    標簽: 能量 回收

    上傳時間: 2013-06-08

    上傳用戶:KIM66

  • SVPWM逆變器過調制策略對交流電機動態性能影響的研究.rar

    隨著電力電子技術、微處理器技術以及控制技術的發展,基于轉子磁鏈定向的交流電機矢量控制系統以其優良的性能受到了廣泛應用。采用SVPWM逆變器的異步電動機矢量控制系統在轉速參考值變化或者負載轉矩參考值變化的動態情況下,參考電壓矢量可能會超出基本空間矢量構成的正六邊形,此時便出現動態過調制,需要用過調制策略將超出的電壓矢量重新限定在正六邊形邊界內。不同的過調制策略會給整個系統帶來不同的動態性能,本文在對過調制策略進行完善的基礎上,針對三種過調制策略對交流電動機動態性能的影響進行了研究,并對其機理進行了理論分析與探討。 @@ 本文首先以三相異步電動機在兩相靜止坐標系下的動態方程為基礎,按照轉子磁鏈定向,設計了轉子磁鏈觀測器,完成了勵磁電流分量和轉矩電流分量的解耦,并構建了基于SVPWM的異步電動機矢量控制系統的MATLAB仿真模型。在矢量控制中,電流控制對系統性能具有重要影響。為了改善系統性能,所設計的矢量控制系統采用了同步電流控制,并對反電勢進行了前饋補償。 @@ 在分析了現有的三種過調制策略之后,對過調制策略進行了完善,并構建了異步電動機矢量控制系統的過調制仿真模型。過調制中,當原參考電壓矢量位于正六邊形中任意兩個扇區交界附近時,過調制策略2和3所得到的新電壓矢量仍會超出正六邊形邊界,過調制算法不再適用于此區域。針對以上不足,本文對過調制策略2和3進行了完善,使過調制算法適用于所有區域。采用完善后的過調制策略對轉速參考值變化和負載轉矩參考值變化的異步電動機矢量控制系統進行仿真,發現在加速與加載的條件下,過調制策略2的動態性能好于過調制策略1,而過調制策略3的動態性能最佳,具有最小的動態響應時間,暫態性能優良;在減載的條件下,過調制策略1和2能夠很快的進入穩定狀態,但是過調制策略3卻出現問題,動態響應時間很長,說明此策略具有一定的局限性。 @@ 本文深入探討了三種過調制策略導致不同動態性能的內在機理,通過對三種過調制策略中電壓矢量的幅值和相位進行分析,理論上解釋了出現不同動態響應時間的原因。出現過調制時,過調制策略2中新電壓矢量的幅值總是大于過調制策略1中新電壓矢量的幅值,所以動態性能更好。在加速和加 載條件下,過調制策略3中新電壓矢量的相位總是超前于過調制策略1和2中新電壓矢量的相位,因此可以獲得更快的動態響應,暫態性能更佳。但是在減載條件下,過調制策略3中新電壓矢量與原電壓矢量間的相位關系處于無規律的超前滯后狀態,導致過調制策略3出現問題,動態響應時間很長,說明此過調制策略有其不足之處,有待于改進。@@關鍵詞:SVPWM;矢量控制;過調制;動態性能

    標簽: SVPWM 逆變器 過調制

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:nunnzhy

  • 電流型PWM整流器及其非線性控制策略的研究.rar

    隨著功率開關器件的進步,大量的電力電子變流裝置在國民經濟各領域獲得了廣泛應用,但是這些變流裝置大部分都需要整流環節。傳統的不控整流或相控整流存在網側功率因數低、電流畸變嚴重等缺點。PWM整流器可實現正弦的網側電流、單位或可調的功率因數、能量的雙向流動,是一種真正意義上的“綠色環?!彪娏﹄娮友b置。PWM整流器可分為電壓型PWM整流器(Voltage—SourceRectifier,VSR)和電流型PWM整流器(Current—SourceRectifier,CSR)。CSR具有直接控制輸出電流、動態響應快、限流能力強等特點,在一些中、大功率應用場合,較之VSR,在經濟和技術上更具優勢。 本文針對電網電壓平衡、不平衡情況、多模塊直接并聯幾個方面,對三相CSR及其控制策略展開了深入研究,論文的主要工作和取得的創新性成果如下: 1、在電網電壓平衡情況下,提出了三相CSR的直流電流非線性解耦控制策略和交流電流非線性解耦控制策略,實現了有功功率和無功功率的獨立、解耦控制,獲得了線性的動態響應。直流電流非線性解耦控制策略是直流電流控制和網側無功電流控制并行的控制策略,具有較快的直流電流響應速度;交流電流非線性解耦控制策略是直流電流(或電壓)控制和網側電流控制級聯的控制策略,具有結構簡單,便于獨立設計直流和交流控制器的特點。 2、考慮了電網電壓不平衡和濾波器參數三相不對稱的情況,提出了基于瞬時有功功率調節的三相CSR的不平衡補償策略,消除了直流電流脈動分量,實現了網側可控的功率因數和正弦的交流電流;提出了基于滑模控制的交流電流控制策略,簡化了控制器結構,實現了對網側電流的無差跟蹤。 3、建立了多模塊直接并聯CSR的環流模型;對任一并聯模塊,提出了總直流電流控制器外加2個均流控制器的直流側控制器結構,保證了流過各模塊上、下橋臂的電流均相等,并且各模塊僅共享總直流電流控制器輸出信號,最大可能地保證了各模塊控制的獨立性。 4、建立了三相CSR實驗系統,進行了初步的實驗研究。

    標簽: PWM 電流型 整流器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:極客

  • 太陽能光伏發電雙模式逆變器控制策略研究.rar

    世界能源危機和環境惡化促使開發利用可再生能源和各種綠色能源以實現可持續發展成為人類當前的首要任務。而隨著太陽能電池和電力電子技術的不斷進步,光伏發電技術和產業不僅是當今能源的一個重要補充,更具備成為未來主要能源的潛力。當前,光伏發電不斷向低成本、高效率和高功率密度方向發展,太陽能光伏利用的主要形式將是并網發電系統。 @@ 本文主要工作是研究一種光伏發電并網/獨立雙模式逆變器的控制策略,這種逆變器不僅可靠性好,而且能提高可再生能源利用率。文章對光伏發電應用形式和并網逆變器的分類進行了闡述,綜合考慮可靠性、工作效率和成本,選擇兩級全橋結構逆變器作為研究對象,該拓撲結構多應用于小型并網逆變器。 @@ 通過分析比較各種電流控制方式,選擇單極性SPWM控制方式來產生本文逆變器控制信號。根據系統具體情況,在不同的運行模式下應用不同的控制策略。并網運行時,電網決定逆變器的輸出電壓,逆變器看作電流源,采用電流雙閉環控制輸出電流;獨立運行時,逆變器采用電流電壓閉環控制輸出電壓。并利用MATLAB Simulink對兩種模式下工作的單相和三相逆變器進行仿真。依據瞬時無功理論,提出一種應用在三相電路的軟件鎖相環,仿真結果顯示該鎖相環鎖相效果良好。 @@ 雙模式逆變器在兩種模式間切換的時候,容易對負載、電網和電源本身造成沖擊和干擾,需要采取有效的切換控制方法來減少這種影響。本文詳細分析了獨立模式和并網模式之間切換過程,并對不同的切換順序進行比較,并給出一種兩種模式間無縫切換的控制方法。利用MATLAB Simulink對單相和三相逆變器兩種模式間切換過程進行建模仿真,結果證明了這種模式切換方法的可行性。 @@ 介紹了以DSP(TMS320F2812)為核心的控制電路,并對部分硬件設計進行了分析,給出了部分軟件流程圖。 @@關鍵字:光伏發電系統;逆變器;并網運行;獨立運行;無縫切換

    標簽: 太陽能光伏發電 雙模式 逆變器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:打算打算

  • 高頻逆變電源并聯控制策略的研究.rar

    由于傳統供電系統的固有缺陷,當單臺電源供電時,一旦發生故障可能導致整個系統癱瘓,造成不可估計的損失。逆變電源并聯技術是提高逆變電源運行可靠性和擴大供電容量的重要手段。并聯技術可以提高逆變電源的通用性和靈活性,使系統設計、安裝、組合更加方便,使可靠性進一步提高。 本文主要研究逆變電源輸出的數字控制技術,以及逆變電源的并聯控制策略,以改善逆變電源的輸出性能,提高逆變電源的可靠性,并為分布式發電系統提供最基本的單元模塊。本系統采用高頻逆變技術,主電路前級采用BOOST升壓,后級采用半橋逆變電路,以TI公司的TMS320F2806DSP為主控核心實現了系統的控制功能。本文主要研究內容如下: 1.首先介紹了當前的適合逆變電源的控制策略,分析了這些控制策略的優缺點,介紹了當前的適用于逆變電源并聯運行的控制策略,并簡單介紹了它們的原理; 2.介紹了逆變電源無線并聯的關鍵技術,依據下垂并聯控制的數學模型,對并聯系統的功率下垂特性、功率解耦控制思想等方面進行了詳細的分析; 3.通過對當前逆變電源控制策略的分析、研究,對所選的逆變電源主電路進行數學建模,設計了逆變電源三閉環調節控制器,并通過Matlab仿真工具進行仿真,驗證了該控制策略的可行性; 4.建立了單相逆變電源無線并聯控制系統的MATLAB仿真模型,并通過仿真實驗對其進行了驗證分析,結果表明:該基于下垂法控制的無線并聯方案可以使系統實現對輸出有功功率、無功功率和諧波功率的良好控制; 5.采用DSP為主控芯片,設計并制作了單相無線并聯型逆變電源樣機,給出并聯型逆變單元輸出濾波電感參數選擇的工程設計方法和原則,并對上述的三閉環控制策略進行了實驗測試,實驗結果良好。

    標簽: 高頻逆變電源 并聯控制 策略

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:1079836864

  • 基于電壓源換流器的高壓直流輸電系統控制策略研究.rar

    作為新一代直流輸電技術,基于電壓源換流器的高壓直流輸電憑借其獨特的技術優點取得了飛速的發展,并已在新能源發電系統聯網、電網非同步互聯、無源系統供電、無功補償等場合得到實際工程應用。在我國,VSC-HVDC的研究尚處于起步階段。本論文著重開展了VSC-HVDC技術的數學建模和控制策略的研究。論文的主要工作和取得的創新性成果如下: 1.建立了系統標么值模型,分析了VSC-HVDC的運行原理和穩態功率特性。明確了系統主電路參數對運行特性的影響,在此基礎上提出了一種功率定義下的換流電抗、直流電壓和直流電容以及頻域下的交流濾波器參數設計方法。 2.設計了一種基于無差拍控制的VSC-HVDC直接電流離散控制器。針對控制系統存在的VSC電壓輸出能力限制、PI控制器積分飽和現象和離散采樣時間延遲問題,提出了相應的解決方法,推導了其電流內環控制器與功率外環離散控制器的設計原則。 3.推導了換流站網側與VSC交流側功率節點以及換流電抗與損耗電阻上的瞬時功率方程,在此基礎上提出了一種換流站網側功率節點控制并補償換流電抗與損耗電阻消耗二倍頻功率的不平衡控制策略,設計了該控制策略下的雙序矢量控制器模型。同時針對傳統dq軟件鎖相環在電壓不平衡時鎖相速度慢的缺點,提出了一種基于前置相序分解的頻率自適應dq鎖相環,提高了不平衡控制算法的動態性能與穩態特性。 4.對VSC閥在交流電網低電壓故障下的過流現象進行分析并提出了一種考慮正負序分量影響的指令電流限制器,保證了故障限流效果。分析比較了VSC閥電流裕度穿越法和指令電流限制器穿越法的特性,在此基礎上提出一種結合正負序指令電流限制器與控制模式切換的交流電網低電壓穿越控制方法,從而解決交流電網低電壓故障時系統穩定與VSC過流問題。 5.在分析現有VSC-HVDC拓撲的基礎上,從降低電力電子器件直接串聯數目、器件開關頻率和簡化主電路拓撲結構三個方面出發,將傳統直流輸電中常用的變壓器隔離式多模塊結構引入VSC-HVDC系統,并針對該模塊級聯式拓撲提出一種系統協調控制與模塊獨立運行相結合的新型控制策略。針對該拓撲下送端站存在的各模塊直流側電容電壓均衡問題,提出了一種基于有功分量調節的直流側電壓控制方法。

    標簽: 電壓源 換流器 控制策略

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:lw4463301

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 国产精品爱啪在线线免费观看| 亚洲精品1区| 久久午夜视频| 99在线精品视频在线观看| 免费不卡在线观看| 亚洲日韩第九十九页| 国产美女精品在线| 美国成人直播| 久久精品99国产精品日本| 99香蕉国产精品偷在线观看| 激情国产一区| 国产精品av久久久久久麻豆网| 香蕉久久夜色精品| 日韩性生活视频| 尤物精品国产第一福利三区| 国产美女一区二区| 欧美日韩国产探花| 欧美电影免费观看大全| 久久久久国产精品午夜一区| 午夜日韩在线| 久久综合五月| 久久久五月天| 久久久久天天天天| 欧美有码在线观看视频| 亚洲综合二区| 午夜一区二区三视频在线观看| 中文日韩在线| 欧美一区二区三区四区在线| 中文国产一区| 欧美亚洲日本一区| 久久久九九九九| 另类激情亚洲| 欧美α欧美αv大片| 欧美日韩免费观看一区| 国产精品网红福利| 在线观看三级视频欧美| 99精品欧美一区| 欧美一级二区| 欧美国产综合| 欧美午夜久久| 红桃视频欧美| 亚洲少妇最新在线视频| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 香蕉久久夜色精品国产| 美女爽到呻吟久久久久| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 国产精品日日摸夜夜摸av| 禁断一区二区三区在线| 亚洲一二三四久久| 美女尤物久久精品| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 国产综合香蕉五月婷在线| 91久久国产综合久久蜜月精品 | 亚洲一区区二区| 美女精品视频一区| 国产日产高清欧美一区二区三区| 极品日韩久久| 久久综合伊人77777麻豆| 国产精品美女一区二区在线观看| 激情欧美日韩| 欧美一区1区三区3区公司| 欧美激情一区二区三区 | 久久国产日本精品| 欧美视频成人| 99在线精品视频在线观看| 六月婷婷一区| 亚洲电影免费| 美女网站在线免费欧美精品| 国产精品夜夜嗨| 久久露脸国产精品| 亚洲电影自拍| 欧美日产一区二区三区在线观看 | 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 国产视频一区在线| 欧美成人性网| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 欧美国产一区视频在线观看 | 国产日韩欧美精品综合| 久久综合久久综合这里只有精品| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 欧美另类女人| 久久精品亚洲一区| 亚洲社区在线观看| 国产精品一区久久久久| 免费在线观看成人av| 亚洲视频精品| 亚洲国产精品成人一区二区| 欧美日韩在线视频一区| 美女精品在线观看| 午夜国产精品影院在线观看| 在线日韩欧美视频| 国模大胆一区二区三区| 欧美日韩国产综合新一区| 久久久精品国产一区二区三区| 亚洲在线免费| 午夜精品三级视频福利| 中文精品视频| 136国产福利精品导航网址| 国产精品美女久久久久久2018| 欧美精品一区二| 欧美麻豆久久久久久中文| 欧美二区在线| 欧美激情1区2区3区| 欧美午夜a级限制福利片| 国产精品欧美在线| 国产真实乱偷精品视频免| 永久免费视频成人| 亚洲人成网站999久久久综合| 极品尤物一区二区三区| 在线观看三级视频欧美| 亚洲高清视频在线观看| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 中文精品一区二区三区| 欧美一区二视频在线免费观看| 久久中文字幕一区| 国产精品成人免费| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 欧美日韩国产在线一区| 国产精品卡一卡二卡三| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 99精品欧美一区二区三区| 久久精品视频网| 欧美极品欧美精品欧美视频| 久久久久久久国产| 国产精品久久久久免费a∨大胸 | 国内精品久久久久久 | 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 久久在线观看视频| 国产精品久久一区二区三区| 亚洲第一狼人社区| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美激情亚洲激情| 狠狠爱综合网| 欧美在线观看一区二区| 国产精品免费看片| 亚洲一本视频| 国产亚洲电影| 久久久久久久综合色一本| 激情欧美日韩| 欧美α欧美αv大片| 亚洲国产一区在线| 久久国产精品久久国产精品| 欧美视频亚洲视频| 一二三区精品| 国产精品久久一区二区三区| 一区二区成人精品| 国产精品日韩欧美一区| 亚洲自拍16p| 国产视频欧美视频| 久久黄金**| 亚洲久色影视| 欧美日韩免费一区二区三区| 日韩视频二区| 国产精品综合久久久| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产一区亚洲| 欧美日韩精品久久久| 欧美亚洲在线| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看 | 国内久久精品视频| 欧美日韩日日骚| 久久一区免费| 亚洲你懂的在线视频| 亚洲国产精品久久久久久女王| 欧美日韩综合网| 久久精品123| 欧美在线看片a免费观看| 亚洲国产天堂久久综合| 国产亚洲va综合人人澡精品| 欧美日韩国产在线一区| 免播放器亚洲| 久久婷婷综合激情| 欧美在线观看视频在线| 亚洲精品国产系列| 精品9999| 好男人免费精品视频| 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 亚洲欧美春色| 欧美亚洲在线| 久久久99国产精品免费| 亚洲看片网站| 亚洲视频精选| 亚洲精品九九| 91久久精品国产91久久性色| 国产综合久久| 国产午夜精品美女视频明星a级| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 欧美国产一区二区在线观看| 久久久噜久噜久久综合| 久久av免费一区| 欧美黄污视频| 欧美色图首页| 激情综合亚洲| 中文在线一区| 麻豆成人在线播放| 欧美视频一区二区三区…| 国语自产精品视频在线看8查询8|