0 引言上世紀(jì)70 年代德國學(xué)者提出的感應(yīng)電機(jī)磁場定向矢量控制技術(shù)使交流電機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。它使交流電機(jī)具有類似直流電機(jī)的調(diào)速性能,加上感應(yīng)電機(jī)本身結(jié)構(gòu)上
摘要:以非接觸式的電機(jī)轉(zhuǎn)速測量方法為核心,基于虛擬儀器和LabVIEW設(shè)計了一種感應(yīng)電機(jī)測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了同步、實(shí)時監(jiān)測電機(jī)的轉(zhuǎn)速、三相電壓和三相電流等多路信號,并對采得的信號可實(shí)現(xiàn)實(shí)時存儲、動態(tài)回放和分
摘要:基于雙饋感應(yīng)電機(jī)(DFIG)的五階數(shù)學(xué)模型,建立了以電網(wǎng)側(cè)電壓和轉(zhuǎn)子電流為控制量的簡化數(shù)學(xué)模型。在此基礎(chǔ)上分析了電網(wǎng)電壓波動時的定子暫態(tài)電流的變化機(jī)理,提出一種轉(zhuǎn)子電流前饋控制策略,通過轉(zhuǎn)子阻尼電流消
目前,工業(yè)用電的三分之二為電機(jī)所消耗,而在居民用電中這一比例亦高達(dá)四分之一,有鑒于此,電機(jī)的效率問題繼續(xù)受到更大的關(guān)注。標(biāo)準(zhǔn)的電機(jī)應(yīng)用完全能以更高的能量效率運(yùn)行,就電能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換而言,大多數(shù)電機(jī)的
目前,工業(yè)用電的三分之二為電機(jī)所消耗,而在居民用電中這一比例亦高達(dá)四分之一,有鑒于此,電機(jī)的效率問題繼續(xù)受到更大的關(guān)注。標(biāo)準(zhǔn)的電機(jī)應(yīng)用完全能以更高的能量效率運(yùn)行,就電能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換而言,大多數(shù)電機(jī)的
1引言 近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標(biāo)變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實(shí)現(xiàn)了定子電
1引言 近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標(biāo)變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實(shí)現(xiàn)了定子電
1引言 近年來交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,已成為調(diào)速系統(tǒng)的主要研究和發(fā)展方向。1971年提出的矢量控制理論根據(jù)磁動勢等效原則,應(yīng)用坐標(biāo)變換將三相系統(tǒng)等效為二相系統(tǒng),再經(jīng)過按磁場定向的同步旋轉(zhuǎn)變換實(shí)現(xiàn)了定子電
摘要:根據(jù)直接轉(zhuǎn)矩控制理論,在Matlab 6.5/Simulink下構(gòu)造了一個感應(yīng)電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的仿真模型。為改善感應(yīng)電機(jī)系統(tǒng)的動、靜態(tài)品質(zhì),設(shè)計了模糊自適應(yīng)PI速度調(diào)節(jié)器,根據(jù)速度偏差與偏差變化率,通過模糊推理
對模糊控制在直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)中的應(yīng)用做了全面分析和總結(jié),重點(diǎn)討論了各種模糊直接轉(zhuǎn)矩控制方案的特點(diǎn)和不足之處。最后指出,這些方案都能改善系統(tǒng)性能,但無疑增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性。
1 引言 隨著電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展,脈寬調(diào)制技術(shù)(PWM)和正弦脈寬調(diào)制技術(shù)(SPWM)在電機(jī)控制系統(tǒng)中已經(jīng)得到越來越多的應(yīng)用。使用SPWM 來控制電機(jī)系統(tǒng),電路結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,但系統(tǒng)性能不高,電壓利