導讀:本期文章對異步電機直接轉(zhuǎn)矩控制進行梳理學習。DTC包括轉(zhuǎn)速外環(huán)、磁鏈觀測器、滯環(huán)和電壓矢量離線開關表。離線電壓矢量開關表分為兩種:添加零矢量和未添加零矢量。
2023-09-25 10:26:07
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F6/wKgaomUQ78aAcDN0AAAkcQlZZzo858.png)
交流一個問題。轉(zhuǎn)差型矢量控制異步電機,電流環(huán)控制理想,加上轉(zhuǎn)速環(huán)后,在正常運行情況下,改變轉(zhuǎn)速給定,(變負或者w*-w過大)電動機會失控(電機不斷加速,此時轉(zhuǎn)速與iq*相反)。有哪位做電機時碰到過這種問題,交流一下,多謝了
2018-05-14 10:00:41
學號:課 程 設 計題 目異步電機矢量控制MATLAB仿真實驗(矢量控制部分)學 院自動化學院專 業(yè)自動化專業(yè)班 級姓 名指導教師曹雪蓮2015年1月7日目錄摘要11異步電動機矢量控制原理22坐標
2021-09-03 07:06:48
學號:課 程 設 計題 目異步電機矢量控制MATLAB仿真實驗(矢量控制部分)學 院自動化學院專 業(yè)自動化專業(yè)班 級姓 名指導教師曹雪蓮2015年1月7日目錄摘要11異步電動機矢量控制原理22坐標
2021-09-06 06:29:37
先放下我做的完整異步電機矢量控制系列仿真框圖。異步電機的控制相比較于PMSM是更難的,我是從異步電機著手的,由難入簡,降維打擊- -我在做仿真前是每個小的仿真分開做的,在各個仿真完成后我把所有的集中
2021-08-27 06:32:00
推薦課程:張飛軟硬開源:基于STM32的BLDC直流無刷電機驅(qū)動器(視頻+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd如圖,異步電機無速度傳感器控制中,觀測器在觀測磁鏈時需要用到轉(zhuǎn)速信息,而在速度估計時有需要用到磁鏈的信息,這樣不矛盾嗎?
2019-05-21 09:48:53
異步電機的矢量控制中磁鏈給定位什么是0.96
2016-04-22 09:01:03
, 對速度進行估算。利用Matlab/Simulink對系統(tǒng)進行仿真,以驗證所設計的控制系統(tǒng)的性能。 l 異步電機轉(zhuǎn)子磁鏈及轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的估算 1.1 轉(zhuǎn)子磁鏈的估算 在轉(zhuǎn)子磁場定向異步電機元速度傳感器矢量控制
2016-01-21 15:40:59
?轉(zhuǎn)矩滯環(huán)比較模塊坐標變換模塊電壓矢量選擇模塊輸出結(jié)果轉(zhuǎn)速?磁鏈轉(zhuǎn)矩結(jié)論異步電機直接轉(zhuǎn)矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框圖異步電機模塊磁鏈計算模塊內(nèi)部結(jié)構...
2021-09-06 06:16:21
異步電機直接轉(zhuǎn)矩控制思想的產(chǎn)生交流電機的調(diào)速技術在20世紀70年代發(fā)生了根本性的變化,矢量控制的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)的交流調(diào)速系統(tǒng)控制方式,例如基于點擊穩(wěn)態(tài)模型的VVVFcontrol,vector
2021-09-06 09:25:41
異步電機轉(zhuǎn)矩變化率與電壓矢量的關系——用于MPC或DTC控制最近在學習MPC雙矢量的控制方法,一般而言,大家會選擇永磁同步電機PMSM作為控制對象,因為它的數(shù)學模型相比于異步電機要簡單得多。但是目前
2021-09-06 08:53:52
1. 矢量控制常用的位置傳感器在電機磁場定向控制算法中,電機轉(zhuǎn)子位置的獲取是必要的,在高精度應用場合,通常使用編碼器、旋轉(zhuǎn)變壓器進行位置反饋,這種方式需要較高的成本。對于一般的應用場合,如電動自行車
2021-06-29 09:06:35
有感矢量控制異步電機空載電流和電機帶的慣量有關系嗎?實驗中我發(fā)現(xiàn),帶大慣量速度到達之后空載電流會很大,比我設置的勵磁電流還大,例如電機額定勵磁是9A,帶3倍慣量啟動后電流有20A,額定速度以下穩(wěn)定
2020-01-08 19:22:46
直流電動機的控制原理,根據(jù)異步電動機的動態(tài)數(shù)學模型,利用一系列坐標變換把定子電流矢量分解為勵磁分量和轉(zhuǎn)矩分量,對電機的轉(zhuǎn)矩電流分量和勵磁分量分別進行控制。 在轉(zhuǎn)子磁場定向后實現(xiàn)磁場和轉(zhuǎn)
2021-06-28 08:26:48
由于異步電機的動態(tài)數(shù)學模型是一個高階、非線性、強耦合的多變量系統(tǒng)。上世紀70年代西門子工程師F.Blaschke首先提出異步電機矢量控制理論來解決交流電機轉(zhuǎn)矩控制問題。矢量控制實現(xiàn)的基本原理是通過
2021-09-09 07:09:49
文章目錄寫在前面SPWM異步電機矢量控制電流滯環(huán)矢量控制SVPWM矢量控制直流電機雙閉環(huán)控制傳遞函數(shù)模型半實物模型End寫在前面今天看了看電腦原來對文件,發(fā)現(xiàn)之前上過一門電傳課,學的時候做了很多很多
2021-09-06 08:38:23
本文轉(zhuǎn)自《東明電機》論壇,文中內(nèi)容和版權皆為作者“kyhuang”所有。VF控制和矢量控制的一些區(qū)別我是做電機控制和變頻器開發(fā)的一線人員,有過完整的針對三相異步電機和永磁同步電機變頻器開發(fā)經(jīng)歷,產(chǎn)品
2017-06-16 16:43:35
用于異步電機矢量控制調(diào)速研究,因為實驗室有足夠的設備來做實驗,現(xiàn)在此實驗室導師讓我來負責,研究課題主要是基于DSP的電機控制,而且我對此有濃厚的興趣。特此申請!項目描述:實驗室剛剛購買了0.5KW
2015-09-10 11:21:38
2.2傳統(tǒng)滑模觀測器的仿真結(jié)果總結(jié)前言本博客傳統(tǒng)滑模觀測器的設計,是在矢量控制策略的基礎上,通過運用滑模變結(jié)構理論對反電勢進行估計,進而提取電機的轉(zhuǎn)子信號和轉(zhuǎn)速信息。 永磁同步電機的無感控制是通過檢測電機繞組中的有關電信號,采用一定的控制算法進而實現(xiàn)轉(zhuǎn)子位置及速度估算。這無疑會大大降低電機控制的成本,
2021-08-27 08:07:21
在采用定子磁鏈定向控制策略時,使用simulink自帶的異步電機模型當做雙饋電機使用。但是在仿真時出現(xiàn)如下設置界面不知道參考坐標系選“同步“坐標系對不???
2012-09-30 11:31:42
基于TMS320F2812 DSP的交流異步電機高精度控制平臺。關鍵詞:DSP;IPM;矢量控制;SVPWM;模糊PI 近20年來,隨著新型電力電子器件的出現(xiàn),控制器也實現(xiàn)了從8位單片機到32位DSP的轉(zhuǎn)變
2013-03-11 00:57:12
是系統(tǒng)關鍵的檢測量。目前實用的方法大致有兩種:第一種是改變交流變頻異步電機的定子結(jié)構,如搖籃式電力測功機;第二種是在安裝高精度的扭矩傳感器進行測量。第一種方法增加了電機制造難度和成本。第二種方法中的扭矩
2009-05-17 11:56:25
摘要:永磁同步電機的定子磁鏈觀測技術是實現(xiàn)直接轉(zhuǎn)矩控制的基礎。傳統(tǒng)的電壓模型定子磁鏈觀測器中存在著直流偏置、積分飽和等問題,因此本文采用改進的二階廣義積分器(improved
2018-10-19 09:55:40
PMSM無傳感器矢量控制原理PSoC4簡介基于PSoC4的無傳感器矢量控制方案基于PSoC4的設計實例
2021-02-24 06:12:44
在網(wǎng)上找了很久沒有找到合適的基于轉(zhuǎn)子磁鏈定向的矢量控制仿真。最后自己終于根據(jù)理論完成了仿真,在此做一個關于仿真的內(nèi)容描述,仿真的實際文件會上傳到博客中。(一)仿真主體仿真的主體框圖如上所示,主要
2021-09-06 09:07:57
在對異步電機矢量控制系統(tǒng)分析的基礎上,給出了參數(shù)優(yōu)化設計的數(shù)學模型,采用了一種改進的遺傳算法,并利用Matlab軟件對PID參數(shù)進行了優(yōu)化設計,得到了滿意的優(yōu)化參數(shù).討論了遺傳算法的一些關鍵技術,如
2019-12-10 15:40:08
如何去實現(xiàn)一種基于磁鏈模型的非線性觀測器設計呢?如何對其模型進行仿真?其波形是怎樣的?
2021-11-19 07:34:36
在完成了矢量控制的基本仿真后,我卻發(fā)現(xiàn)仿真中Isd勵磁電流的波形仍然存在一些問題,因此我去掉磁鏈環(huán)直接通過給定勵磁電流的方式進行仿真,仿真運行后先給定額定isd電流建立磁場,在0.5s后給定轉(zhuǎn)速
2021-09-06 09:28:25
具體的器件,而是對控制系統(tǒng)中的傳感器的一種補充,在控制系統(tǒng)中,有些物理量在無法通過傳感器直接測量時,觀測器可以替代傳感器,獲得控制時所需的物理量,舉個最簡單的例子,通常在電機上安裝的位置傳感器只是測量
2022-10-12 15:23:20
大,定子電流和定子電阻損耗減小,且轉(zhuǎn)子參數(shù)可測、控制性能好;但它與異步電機相比,也有成本高、起動困難等缺點。和普通同步電動機相比,它省去了勵磁裝置,簡化了結(jié)構,提高了效率。永磁同步電機矢量控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)
2014-01-22 09:46:51
在異步電機矢量控制中,磁鏈的給定值怎么計算?我怎么知道我這個磁鏈的給定值應該設置成多少??在電流控制器后一個電壓的前饋解耦環(huán)節(jié)?不說很清楚解耦環(huán)節(jié)的公式怎么來的?不知道有哪位朋友能夠提供思路或者提供在這兩個問題上講得比較清楚的文檔?
2016-11-23 20:54:55
要求:1.異步電機不考慮鐵耗的矢量控制仿真2.異步電機考慮鐵耗的矢量控制仿真 3.異步電機在最優(yōu)轉(zhuǎn)子磁鏈下加入鐵耗補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">矢量控制仿真4.異步電機在最優(yōu)電流比下加入鐵耗補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">矢量控制仿真??梢蕴峁┓抡鏀?shù)學模型。可以做的聯(lián)系qq:1205368612。價格面議。
2016-12-14 17:08:55
標題# 異步電機矢量分析與控制一、 旋轉(zhuǎn)異步電機的矢量描述方法1 異步電機的結(jié)構1.1 異步電機定子異步電機定子有三個空間對稱分布繞組,相互之間角度差120°;如圖1所示,定子三相繞組分布處于A、B
2021-09-06 07:28:06
之前一直使用PI控制器做異步電機矢量控制,最近想把ADRC控制也放到異步電機矢量控制上去,所以對其進了仿真,可遇到了一個一直沒有解決掉的問題,現(xiàn)記錄下來,請各位先輩進行指教以及為遇到同樣問題的人
2021-08-27 06:55:33
(1)三相異步電機參數(shù)辨識、直接轉(zhuǎn)矩控制DTC、矢量控制FOC、基于模型參考自適應MRAS的無速度傳感器矢量控制等各類仿真模型;(2)永磁同步電機參數(shù)辨識、初始位置檢測、查表法dq電流查詢表自動生成
2019-07-29 15:41:00
各位大俠,大家都知道矢量控制就是對異步電機的激磁電流和力矩電流分別控制,使之具有直流電動的控制特性。但是具體是如何實現(xiàn)的呢?比如說由于電機的負載加重,需要增加電機的輸出轉(zhuǎn)矩,那么按照矢量控制的理論
2023-11-15 06:16:28
負載轉(zhuǎn)矩觀測器的設計與仿真實現(xiàn)假定負載轉(zhuǎn)矩在永磁同步電機控制系統(tǒng)中被認作外部負載擾動,負載是不可測的,但是可觀的。從而,依據(jù)PMSM數(shù)學模型(1)中進行負載轉(zhuǎn)矩觀測器的設計,具體如下:1.1負載轉(zhuǎn)矩
2021-09-15 07:56:33
要求:1.異步電機不考慮鐵耗的矢量控制仿真2.異步電機考慮鐵耗的矢量控制仿真 3.異步電機在最優(yōu)轉(zhuǎn)子磁鏈下加入鐵耗補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">矢量控制仿真4.異步電機在最優(yōu)電流比下加入鐵耗補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">矢量控制仿真??梢蕴峁┓抡鏀?shù)學模型??梢宰龅穆?lián)系qq:1205368612。價格面議。
2016-12-14 17:10:06
實現(xiàn)高性能直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)是準確地觀測異步電機的定子磁鏈。本文將一種新型的速度自適應磁鏈閉環(huán)觀測器,應用于直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)中,取代了傳統(tǒng)的積分器,
2009-07-06 08:28:42
22 對矢量控制系統(tǒng)動態(tài)結(jié)構進行了研究, 應用狀態(tài)估計與狀態(tài)觀測器理論, 提出了新型磁通觀測器結(jié)構和速度推算方法, 對控制系統(tǒng)進行建模, 并用仿真實驗證明所提方案的磁通觀測器
2009-07-17 08:22:01
26 本文提供了一種基于滑模觀測器的永磁同步電機矢量控制系統(tǒng)的實施方案。設計一滑模觀測器,對永磁同步電機的轉(zhuǎn)子位置角和轉(zhuǎn)速進行實時在線估算,實現(xiàn)電機的閉環(huán)調(diào)速運行。
2009-08-10 15:23:46
37
分析了異步電機直接轉(zhuǎn)矩控制控制理論;提出了一種利用電機定子電壓電流,采用新型的混合型定子磁鏈觀測器來辨識異步電機速度的方法;介紹了一種基于TMS320LF
2009-10-15 11:21:51
24 采用滑模變結(jié)構的異步電機矢量控制系統(tǒng):根據(jù)三相電機和滑模變結(jié)構理論提出同時估計異步電機磁鏈和轉(zhuǎn)速的變結(jié)構觀測方法,并同時實時檢測重要的時變電機參數(shù)轉(zhuǎn)子時間常數(shù),
2009-11-18 11:14:49
28 介紹一種以DSP為控制核心的異步電機矢量控制系統(tǒng)在電動車中的應用。介紹了系統(tǒng)結(jié)構及軟硬件設計方案。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)精度高,實時性好,有較好的動態(tài)性能。
2010-01-11 16:52:41
42 介紹一種以DSP為控制核心的異步電機矢量控制系統(tǒng)在電動車中的應用。介紹了系統(tǒng)結(jié)構及軟硬件設計方案。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)精度高,實時性好,有較好的動態(tài)性能。
2010-07-13 16:17:47
42 基于DSP的異步電機矢量控制系統(tǒng)設計
0 引言
隨著現(xiàn)代控制理論、微處理技術和電力電子技術的不斷發(fā)展,基于矢量控制的高性能交流傳動系統(tǒng)得到廣泛
2010-01-22 11:24:23
1983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOHuAXJlbAAH5yNFeCYA828.jpg)
模糊PID控制的異步電機矢量調(diào)速系統(tǒng)仿真-2008。
2016-04-06 11:32:08
27 異步電機的模糊PID矢量控制-2010。
2016-04-06 14:10:29
21 SVPWM調(diào)制異步電機矢量控制系統(tǒng)的原理與仿真
2016-04-15 17:49:53
53 基于DSP的交流異步電機閉環(huán)矢量解耦控制系統(tǒng)
2016-04-18 09:37:49
19 基于DSP的交流異步電機閉環(huán)矢量控制系統(tǒng)的研究
2016-04-18 09:47:49
10 基于DSP的異步電機無速度傳感器矢量控制系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)
2016-04-18 09:47:49
21 基于SVPWM的異步電機矢量控制調(diào)速系統(tǒng)仿真
2016-04-18 10:46:53
32 基于矢量控制原理的異步電機調(diào)速系統(tǒng)的研究與設計
2016-03-30 18:24:14
21 異步電機SVPWM的矢量控制系統(tǒng)研究,下來看看
2016-03-30 14:40:32
16 異步電機SVPWM矢量控制仿真分析,下來看看
2016-03-30 14:40:32
16 異步電機SVPWM矢量控制系統(tǒng)仿真,下來看看
2016-03-30 14:40:32
28 交流異步電機電壓解耦矢量控制系統(tǒng)的研究。
2016-04-25 10:00:27
10 基于反電動勢滑模觀測器的異步電機矢量控制_楊淑英
2017-01-07 18:21:31
8 異步電機全階磁鏈觀測器反饋矩陣設計_鄧歆
2017-01-08 13:38:53
6 異步電機_矢量控制
2017-11-29 15:41:01
16 基于MATLAB異步電機矢量控制系統(tǒng)的建模與仿真
2018-05-08 10:29:22
37 矢量控制概念:矢量控制目的是設法將交流電機等效為直流電機,從而獲得較高的調(diào)速性能。矢量控制方法就是將交流三相異步電機定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場的電流分量(勵磁電流)和產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的電流分量(轉(zhuǎn)矩電流
2018-07-24 16:09:22
37707 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/49/pIYBAFtW3zyAdG8AAAAPYK71UAM851.jpg)
近年來,異步電機的無速度傳感器矢量控制成為研究熱點。目前,異步電機無速度傳感器矢量控制在中高速段已獲得良好的控制性能,但在極低速段(<1Hz)卻仍未實現(xiàn)良好的控制。這是因為常用的異步電機無速度傳感器
2019-09-30 07:57:00
3894 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/33/pIYBAF2RVLOAbKO8AAC-lfoI4bk300.jpg)
無速度傳感器感應電機具有價格低和高可靠性等優(yōu)點, 為取代速度傳感器, 提出了一種基于TMS320LF2812 DSP的無位置傳感器異步電機矢量控制系統(tǒng)。文章主要介紹了矢量控制的基本方程, 并根據(jù)這些
2019-06-21 15:43:44
23 將異步電機調(diào)速的矢量控制方法與電壓空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術相結(jié)合,構建了以SVPWM信號驅(qū)動功率器件的異步電機矢量控制調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構圖,并用Matlab軟件對該系統(tǒng)建模與仿真。仿真結(jié)果表明
2019-11-28 16:23:26
12 本文對電機拖動系統(tǒng)中控制策略進行了研究,討論了基于數(shù)字信號處理器的異步電機矢量控制系統(tǒng),并詳細分析了系統(tǒng)硬件、軟件設計的重點首先介紹了基于磁場定向的矢量控制系統(tǒng)的設計原理及設計方法,敘述空間電壓矢量
2021-05-17 14:08:37
3 論文研究設計了異步電機間接性矢量控制系統(tǒng)。以電機控制專用芯片TMS320F2812為核心構成控制電路,進行電流的完全解耦,產(chǎn)生SVPWM波形。
2021-05-18 10:09:42
12 使用MCU的DAC來觀測矢量控制FOC電機控制波形
2021-12-08 16:51:21
19 異步、同步電機的模型、矢量控制
2022-07-04 14:56:58
3 導讀:本期主要介紹異步電機的全階磁鏈觀測器。從工作原理到帶入到矢量控制中,比較不同觀測器的估計效果對電機控制性能的影響大小。
2022-11-08 09:34:32
3284 導讀:本期主要介紹電壓型磁鏈觀測器(voltage flux observer)在靜止坐標系下的表現(xiàn)形式,應用在異步電機矢量控制系統(tǒng)中。
2023-01-29 17:48:18
1177 前言:在前面梳理完電機數(shù)學模型和坐標變換的知識后,下一步就是對矢量控制系統(tǒng)的建立,矢量控制系統(tǒng)重在于其思想框
架的理解以及異步電機獨有多種磁場定向方案之間的區(qū)別,這兩個問題都是值得獨立探究的,按照順序來。
2023-03-27 11:16:08
4 前面的三篇文章已將理論部分基本分析完了,下階段就是對異步電機的矢量控制仿真模型進行搭建,結(jié)合前面梳理的理論知識看看矢量控制是不是那回事兒,能不能夠?qū)崿F(xiàn)這個轉(zhuǎn)矩、電流和轉(zhuǎn)
速三個指標的控制,另外,驗證第三篇磁場定向中轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器是否能夠?qū)崿F(xiàn)磁鏈觀測呢?
2023-03-27 11:22:50
0 先放下我做的完整異步電機矢量控制系列仿真框圖。異步電機的控制相比較于PMSM是更難的,我是從異步電機著手的,由難入簡,降維打擊- -
我在做仿真前是每個小的仿真分開做的,在各個仿真完成后我把所有
2023-03-29 10:33:28
2 導讀:本期主要是介紹模型預測電流控制。模型預測電流控制主要包括:轉(zhuǎn)速環(huán)、磁鏈環(huán)、磁鏈觀測器、預測模型和 代價函數(shù)。
異步電機模型預測電流控制系統(tǒng)的結(jié)構框圖如圖1所示。該控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)的FOC
2023-03-29 10:14:53
1 異步電機控制筆記 本筆記討論異步電機的控制算法。先對異步電機在ABC坐標系以及DQ0坐標系下的電壓方程與磁鏈方程進行推導,然后對常用的旋轉(zhuǎn)坐標系下的異步電機模型進行了分析。 為了實現(xiàn)異步電機的矢量控制
2023-03-29 11:40:50
2 異步電機的控制方法可以劃分為矢量控制與標量控制。
在標量控制中,僅對電壓、電流、以及磁鏈等矢量的幅值和旋轉(zhuǎn)頻率進行控制,如恒壓頻比(VF)控制技術。
在矢量控制中,將矢量的瞬時位置納入控制范疇,如矢量控制(F0C)、直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)、模型預測控制(MPC) 等高性能控制方
法。
2023-03-29 11:41:27
1 導讀:本期文章主要介紹異步電機無速度傳感器矢量控制。首先分析無速度傳感器的優(yōu)勢,然后分次介紹不同的速度估計方法,最后進行MATLAB/Simulink仿真模型搭建,驗證方法的可行性和有效性。 如果
2023-03-29 11:42:46
0 異步電機按定子磁場定向的矢量控制克服了按轉(zhuǎn)子磁場定向的矢量控制系統(tǒng)對轉(zhuǎn)子參數(shù)的依賴性,又沒有直接轉(zhuǎn)矩控制帶來的轉(zhuǎn)矩脈動。本文在矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制的基礎上,取長補短,提出一種
感應電動機按定子
2023-03-29 11:27:14
0 導讀:本期文章主要介紹異步電機無差拍電流預測矢量控制,與傳統(tǒng)的異步電機PI調(diào)節(jié)的矢量控制作對比。傳統(tǒng)的異步電機矢量控制的參考電壓獲取是通過兩個PI電流內(nèi)環(huán)獲取的,其數(shù)學表達式如式(1)所示
2023-03-29 09:40:12
0 至于什么時異步電機矢量控制系統(tǒng),這里就不贅述了。可以參考陳伯時教授的《運動控制系統(tǒng)》,講的很詳細。涉及到許多概念,包括何為坐標變換,以及dq坐標系下異步電機方程,間接矢量控
制之類。這些都是最最
2023-03-29 10:21:49
2 在鼠籠式異步電機中,轉(zhuǎn)子機械轉(zhuǎn)速略小于旋轉(zhuǎn)磁場的轉(zhuǎn)速。兩者之間角速度的差異稱作轉(zhuǎn)差率,并以旋轉(zhuǎn)磁通速度的百分
比來表示。
例如,如果轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速和磁通旋轉(zhuǎn)速度相同,則轉(zhuǎn)差率為0:而當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速
2023-03-29 09:32:37
0 針對異步電機單矢量模型預測轉(zhuǎn)矩控制(MPTC)存在的轉(zhuǎn)矩脈動較大和開關頻率在整個速度域范圍內(nèi)不固定的問題,本期文章主要介紹一種基于廣義雙矢量的異步電機MPTC控制策略。
2023-03-30 10:24:07
1 本期主要介紹電壓型磁鏈觀測器(voltageflux observer)在靜止坐標系下的表現(xiàn)形式,應用在異步電機矢量控制系統(tǒng)中。
磁鏈估計是高性能交流感應電機調(diào)速系統(tǒng)中的重要組成部分。而磁鏈在實際
2023-03-30 10:20:26
1 本期主要介紹電流型磁鏈觀測器(current flux observer)在不同坐標系下的表現(xiàn)形式,應用在異步電機矢量控制系統(tǒng)中。
磁鏈估計是高性能交流感應電機調(diào)速系統(tǒng)中的重要組成部分
2023-03-30 09:59:43
0 導讀:本期文章主要介紹基于三電平SVPWM發(fā)波的異步電機矢量控制?,F(xiàn)有的參考文獻指出,基于三電平SVPWM發(fā)波的異步電機矢量控制相比較于兩電平SVPWM發(fā)波的具有更好的動態(tài)響應和穩(wěn)態(tài)性能。 如果需要
2023-03-30 09:51:12
0 導讀: 本期主要介紹異步電機矢量控制在滯環(huán)CHBPWM調(diào)制和SVPWM調(diào)制下的控制性能對比。
2023-04-06 10:04:56
937 導讀:本期文章主要介紹異步電機速度估計的方法-混合模型磁鏈觀測器法。對該方法的原理進行簡單介紹和進行仿真驗證。
2023-05-18 09:43:14
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlgumAAaLhAAAq2tkkh2Y025.png)
仿真進行的,接下來會嘗試進行硬件平臺方面的設計和實現(xiàn)并結(jié)合現(xiàn)在工業(yè)中使用的FOC進一步深化學習異步電機矢量控制。
2023-05-29 16:59:47
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D3/wKgaomR0ZveANBH0AADD-mDZkbE009.jpg)
仿真進行的,接下來會嘗試進行硬件平臺方面的設計和實現(xiàn)并結(jié)合現(xiàn)在工業(yè)中使用的FOC進一步深化學習異步電機矢量控制。
2023-05-29 17:00:03
1164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D3/wKgZomR0ZvmANTPGAAHFYwO3vy8861.jpg)
導讀:本期文章主要介紹異步電機的改進型電壓模型磁鏈觀測器。傳統(tǒng)純積分形式的積分器在低速區(qū)域存在初始值問題和直流偏置問題,所以在實際應用中必須對電壓模型進行改進。本期文章中的對電壓模型改進是借鑒一篇IEEE中的方法。
2023-08-19 16:00:55
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/72/wKgaomTgd0WAeuktAAAeLsp-tl8920.jpg)
矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在轉(zhuǎn)子磁場定向的前提下,將定子電流分解成勵磁分量和轉(zhuǎn)矩分量
2023-09-15 17:03:48
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B8/wKgaomUEHk-ACZ57AAAxHovxQq4772.png)
導讀:異步電機直接矢量控制需要通過磁鏈觀測器來獲取同步角,用于控制過程中的坐標變換。
2023-11-09 11:24:10
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2F/wKgaomVMUO6AKYyHAAB3A_IpWrM413.jpg)
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