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1.
同步电机数学模型及参数对电力系统分析计算、电机设计、电机运行及控制等都具有重要意义。如何获得精确地同步电机参数已经成为一个重要的研究方向,国内外学者主要从设计计算和测量方法两方面进行研究。频域辨识主要采用同步电机的傅里叶变换形式的数学模型进行分析,而时域辨识的数学模型则采用同步电机瞬态过程的状态方程。本文首先描述了同步...  相似文献   
2.
本文将空间矢量调制型直接转矩控制(SVM-DTC)策略引入到同步电动机控制系统中,利用优化的空间矢量组合实现了转矩、磁链误差的精确补偿,同时保证了功率器件开关频率恒定。研究了基于改进电压模型的电励磁同步电动机定子磁链计算方法以及转子励磁控制方式。最后使用Matlab/Simulink环境对所使用的方法进行了仿真验证。  相似文献   
3.
单相电力锁相环技术综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
锁相同步技术是保障并网装置正常运行的一个重要因素,本文综述了当前主要的单相锁相环系统及其控制。结合三相锁相环的控制方法,对几种常见的鉴相器改进方案,如虚拟乘法器鉴相、微分法构造虚拟两相鉴相及FIR构造虚拟两相鉴相法,进行了理论分析、MATLAB建模、仿真分析,并基于DSP实验平台进行了实验验证。  相似文献   
4.
多相电机相比传统三相电机,具有较高的可靠性,较低的转矩脉动等优势,在船舶电力推动和低压大功率方向有很好的发展潜力。目前对多相电机的仿真建模研究多基于信号流模式。本文以双三相感应电机为例,在分析其数学模型的基础上,提出了双三相感应电动机基于线性变压器和受控电流源仿真建模的新方法。所搭建的双三相感应电机模型可以作为Matlab/Simul i nk电力模块系统模块库中的元件进行直接调用。仿真结果证明了模型的准确性和有效性。  相似文献   
5.
符晓  朱洪顺 《变频器世界》2010,(11):68-71,101
本文提出了一种基于SOPC技术的SVPWM信号发生器的实现策略,采用Verilog HDL定制系统需要的外设,并在FPGA芯片内部嵌入一个NiosⅡ处理器软核,从而采用软硬件协同工作的方式来实现SVPWM调制算法。该方案结合了SVPWM与SOPC技术的优点,在高性能的控制系统中有重要的应用价值,为设计高性能的电机控制系统提供了一种全新的实现方法。最后在Altera公司CycloneⅢ系列的EP3C25 FPGA芯片上进行实验,验证了系统的可行性与正确性。  相似文献   
6.
本文介绍了双三相感应电机基于谐波抑制的电压空间矢量脉宽调制,比较了传统三相的SVPWM算法,分析了谐波抑制的双三相感应电机SVPWN,进行了理论推导和仿真算法的研究。最后基于Matlab仿真环境和DSP实现了该算法,仿真和实验结果验证了该算法的有效性。  相似文献   
7.
双三相电动机又称为六相电动机,因为可靠性高、转矩脉动小等方面的优点,被应用于许多领域。本文对基于交一直一交变频器和交一交变频器供电的双三相电动机的拓扑结构、控制策略和故障状态下双三相电动机的运行进行了综述。  相似文献   
8.
介绍了一种基于扩展卡尔曼滤波的永磁同步电机无传感器转子位置与速度估算方法,并以此为基础实现了永磁同步电机的无传感器矢量控制系统。通过测量流过电机定子电流和电机端电压在线估计电机转子的位置和速度,实现永磁同步电机的无传感器控制策略。仿真和实验结果验证了该方案的可行性及有效性。  相似文献   
9.
基于混合磁链模型的电励磁同步电动机矢量控制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
电励磁同步电动机具有效率高且转动惯量小、功率因数可调等优点,广泛应用于大功率传动领域中。矢量控制技术得以有效实现的基础在于电动机磁链信息的准确获取,针对传统磁链观测器所存在的磁链轨迹非圆形以及不适合电机低高速运行等问题,分析了适用于全速范围的混合磁链观测器,并对其进行了理论分析,阐明了电流与改进电压模型之间的平滑切换机...  相似文献   
10.
在低速时,电压模型测量不准确,对电励磁同步电动机磁链观测需要使用电流模型。本文讨论了基于磁链幅值给定和基于定子电流两种电流模型,给出两种电流模型的基本原理和控制框图,并在Matlab/Simulink平台上对两种电流模型磁链观测器仿真研究,比较分析仿真结果,得到各自优缺点。  相似文献   
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