1 绪 论 1 1.1 本课题的研究意义及必要性 1 1.2 多变量耦合系统的发展历程 1 2 Matlab 简介 2 2.1 Matlab 功能概述 2 2.2 Simulink 仿真概述 2 3 解耦控制系统的理论分析 3 3.1 双变量耦合系统 3 3.2 常见解耦方法简介 3 3.3 解耦补偿装置的设计及理论分析 4 4 仿真研究 7 4.1 双变量耦合系统的仿真 7 4.2 前馈补偿解耦控制的仿真 8 4.3 反馈补偿解耦控制的仿真 12 4.4 对角矩阵解耦控制的仿真 13 4.5 单位矩阵解耦控制的仿真 15 5 仿真结果分析 17 结 束 语 18 致 谢 19 参考文献 20
2019-12-21 21:15:01 913KB 解耦系统设计 Simulink
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电机双闭环控制最全动态解耦论文,是我看过讲动态解耦最详细的文章,完全能够解决电机控制中dq轴电流耦合的问题。
2019-12-21 21:12:48 20.21MB 动态解耦
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汽车动力总成悬置系统设计与匹配软件开发,介绍了动力总成悬置系统的模态能量解耦原理,位移计算方法,并用C++开发了相应的解耦软件。
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本程序是针对PUMA560机械臂(六轴解耦机械臂)的正解和逆解 做的matlab仿真,其中包含八组可能的逆解。没用到matlab的机械臂工具箱,因为工具箱只能给出一组逆解。
2019-12-21 20:37:12 4KB 机械臂 PUMA560 八组解 Matlab仿真
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电力系统的潮流计算是电力系统进行运行时重要的工具,它可以通过电力系统已经存在的相关数据进行计算并分析出电力系统稳态运行状态下的各种必须的参数,实现电网的实时状态监测。例如系统中的电压、电流等参数进行监测,了解系统运行情况。 本文通过介绍下电力系统的潮流计算的目的意义,现在能够进行潮流计算的各种方法,通过详细地介绍潮流计算的基本原理。在潮流计算的方法中,最通用的潮流计算方式牛顿迭代法和快速解耦算法,通过对两种常用的算法详细的介绍。详细分析两种计算方法的具体计算方式,对潮流计算的结果等信息,来进行小节点系统的计算。 由于大系统电力系统进行电力系统计算时手算的方式将会非常复杂,因此采用计算机算法进行电力系统潮流计算是一个高效地、切实可行并且是有利于实现大电网计算的有力工具,通过在计算机上进行电力系统中进行潮流计算的分析,验证上述的潮流计算的牛顿迭代法和快速解耦法的计算机算法的正确性。通过对大节点的电力系统进行仿真分析,来比较两种算法的适用范围。 在进行电力系统潮流计算的分析上采用专用的数值分析软件MATLAB软件进行有效地验证,结果证明计算机计算潮流的高效性和准确性。
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MEF模块解耦,WCF Rest 扩展 基础示例
2019-12-21 20:22:46 492KB MEF WCF Rest 扩展
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神经网络解耦程序,了来了来了了来了来了了
2019-12-21 19:25:55 85KB 神经网络 ,解耦
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三相电压型并网逆变器预测直接功率控制研究,目前三相电压型PWM整流器电压定向功率直接控制(VO-DPC)系统及基于输出调节子空间的功率直接控制
2019-12-21 18:57:51 33KB 新能源发电 并网逆变器 功率控制
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关于ADAMS部分Vibration模块讲解,包括传递率、扫频响应分析仪以及悬置解耦率计算。
2019-12-21 18:57:12 3.55MB ADAMS 悬置解耦分析
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