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轉矩

  • 異步電機直接轉矩控制

    基于三電平優化矢量的異步電機模型預測直接轉矩控制

    標簽: 異步電機 直接轉矩控制

    上傳時間: 2019-07-10

    上傳用戶:sjjy0220

  • 異步電機直接轉矩控制

    自抗擾技術在異步電機直接轉矩控制系統的研究

    標簽: 異步電機 直接轉矩控制

    上傳時間: 2019-07-10

    上傳用戶:sjjy0220

  • 無刷雙饋電機間接轉矩控制

    根據間接轉矩控制原理,基于無刷雙饋電機的模型,使用matlab軟件建立了無刷雙饋電機間接轉矩控制的仿真模型,仿真結果理想。此仿真驗證了所建模型的合理性,并且驗證了間接控制系統的穩定性。

    標簽: 無刷 雙饋 電機 間接轉矩控制

    上傳時間: 2019-07-22

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  • 電機直接轉矩控制仿真

    自己搭的電機的直接轉矩控制仿真,基于svpwm控制的電機直接轉矩控制,在matlab軟件中仿真成功,運行結果良好。

    標簽: 電機 控制仿真 直接轉矩

    上傳時間: 2019-07-22

    上傳用戶:1111111111111

  • 開關磁阻電機直接轉矩控制

    基于換相區空間電壓矢量的開關磁阻電機直接轉矩控制系統及方法-公開

    標簽: 開關磁阻電機 直接轉矩控制

    上傳時間: 2019-07-26

    上傳用戶:sjjy0220

  • 基于轉矩—轉速—電流MAP的車用永磁同步電機矢量控制優化

    電機控制,基于轉矩 轉速 電流MAP的永磁同步電機標定  控制

    標簽: MAP 轉矩 電流 永磁同步電機 車用 矢量控制 轉速

    上傳時間: 2019-12-06

    上傳用戶:LGJ19900726

  • 永磁同步電機寬范圍最大轉矩控制

    提出一種永磁同步電機新的寬范圍弱磁控制策略,根據電機在不同轉速段運行時的轉矩特性,考慮逆變器的輸出電壓能力及電機的電流約束條件,以輸出最大轉矩為目標,分析得出全速范圍內的電流矢量控制算法。該方法將全速段分為四個運行區間,可實現恒轉矩運行與弱磁控制的快速平滑過渡,使系統在額定轉速以下具有恒轉矩輸出,在高速運行時實現恒功率特性。仿真及實驗結果表明,提出的方法可有效拓寬電機的轉速運行范圍,具有較快的動態響應性能。

    標簽: 永磁同步電機

    上傳時間: 2021-12-12

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  • 永磁同步電機直接轉矩控制系統理論及控制方案的研究

    本文是關于永磁同步電機直接轉矩控制系統的應用研究。

    標簽: PMSM DTC

    上傳時間: 2022-03-02

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  • 抽油機超高轉差率電動機的應用研究.rar

    目前,油田的開采都是通過抽油機抽取地下的石油,因此國內油田對抽油機的需求量非常大。然而,據統計在油田生產成本中約有三分之一為電能消耗,其中抽油機消耗的電能約占總電能消耗的80%。驅動電動機是抽油機消耗電能的主要設備,年耗電量超過百億KWh。所以對抽油機的機械系統和電氣控制系統進行節能改造,最大限度地挖掘抽油機的節電潛力,可帶來相當可觀的經濟效益。 采用超高轉差電機作為抽油機的驅動電機,是現有改進抽油機系統的主要措施之一。這種電動機的特點是轉子電阻較大,起動轉矩得到有效提高,安裝容量得以降低;機械特性軟,遇到換相沖擊載荷時,轉速下降,靠曲柄慣性作用,減速器和電動機的扭矩變化趨于平緩,峰值扭矩明顯降低,從而改善了機、桿、泵的配合,提高了泵的充滿系數,增加產液量,達到系統節能的目的。此外,抽油機的工作過程中,驅動電機有時會處于發電狀態,對供電網的電能質量造成很大危害。超高轉差率電機能夠有效避免發電狀態的出現,從而減小對供電網的沖擊,保證供電質量。 本課題以抽油機節能改造中驅動電機節能為出發點,從超高轉差率電動機的機械特性、起動轉矩等方面,對該類型電動機驅動抽油機的優勢進行了理論分析。此外,本文還從能量平衡的角度,以抽油機中的動能平衡理論為基礎分析了電機轉差率對抽油機節能的影響。 最后,本文結合抽油機運動分析和抽油機曲柄運動曲線,以抽油機載荷系數為目標函數,編寫了優化計算程序,從而實現了對適合某一井況下抽油機的驅動電機的最優轉差率的定量計算,并以此作為設計或者選配超高轉差率電動機的依據。

    標簽: 抽油機 應用研究 電動機

    上傳時間: 2013-07-07

    上傳用戶:greethzhang

  • 基于DSP的對轉永磁無刷直流電動機控制方法研究.rar

    本文主要的研究為對轉永磁無刷直流電動機控制問題,對轉永磁無刷直流電動機在艦船、水下航行器等對轉推進系統中有著廣泛的應用前景。它具有無刷直流電動機的一切優點:功率密度大、調速性能好、運行效率高、結構簡單、運行可靠、維護方便等等。其與普通的永磁無刷直流電動機的差別僅僅在于原來靜止的電樞部分和旋轉的永磁體部分都可以相對于靜止部分旋轉,即有兩個轉子,根據作用力與反作用力的原理,兩個轉子受到的電磁轉矩在任意時刻都是大小相等、方向相反的。因此兩個轉子必將沿著相反的方向旋轉。 論文主要工作和創新點如下: 1)介紹了對轉永磁無刷直流電機與普通永磁無刷直流電機的區別、優點及應用,詳細分析了其工作原理,并建立對轉永磁無刷直流電機本體的數學模型,接著利用MATLAB/Simulink建立對轉永磁無刷直流電機的仿真模型。 2)研究了無位置傳感器對轉永磁無刷直流電機的控制方法。采用基于DSP的三次諧波過零點檢測方法來檢測電機轉子的位置與轉速,采用數字鎖相環對三次諧波過零點進行90°延遲: 3)控制系統采用雙閉環控制,即速度環與電流環來組成調速控制系統,其中速度環采用了基于改進的BP神經網絡PID自適應控制,電流環采用滯環控制,并對整個系統進行仿真。 4)在仿真研究的基礎上,本文進行了以TMS320I~F2407A的DSP芯片為控制核心的無位置傳感器對轉永磁無刷直流電機數字控制系統的軟硬件設計。

    標簽: DSP 無刷直流電動機 控制

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lw852826

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