随着科技的不断进步,新型永磁材料不断涌现和高质量的电力电子器件不断研发,永磁同步电机因此具有广阔的发展前景。 本文以永磁同步电动机为研究对象,采用二极管三电平逆变器拓扑结构,基于矢量控制技术设计了永磁同步电动机双闭环调速系统。本文主要从理论分析、模型搭建、仿真实现三个方面着手研究问题,利用七段式技术、转子磁链位置检测技术,完成了PMSM高性能控制系统电流环、转速环、SVPWM实现、测量环节等模块的设计与搭建。最后,将PI算法作为主要算法应用在校正后的典型环节中,完成了矢量控制模型的实现。 基于MATLAB/SIMULINK的仿真结果,转矩、电流、转速等曲线可以证明本文设计的调速系统具有跟随性好、抗干扰能力强等优点。
2023-03-12 14:37:31 1.03MB matlab 三电平 电机控制
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异步电动机直接矢量控制的MATLAB实现,李君,秦彬,本文以矢量控制的思想为基础,分析了按转子磁链定向两相旋转坐标系上转子磁链电流模型,并提出带转矩内环的转速、磁链双闭环调速
2023-03-10 21:31:01 335KB 异步电动机
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FOC矢量控制仿真,包含三环
2023-03-08 14:31:30 60KB FOC PMSM
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基于ADRC的永磁同步电机自抗扰控制,采用id=0控制策略,调速性能与抗干扰性非常好
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本文基于低分辨率位置传感器的矢量控制技术的研究,由于高精度位置传感器成本高,且性能易受外界恶劣环境影响,使其广泛应用受到限制,采用霍尔位置传感器提供的低分辨位置信号又无法满足矢量控制要求,因此,本文采用角度细分的方法来估算出高分辨位置信号。分析矢量控制原理,并建立永磁同步电机矢量控制系统的仿真模型,验证位置估算算法的有效性。
2023-03-01 20:30:27 1.09MB 角度细分 永磁电机 矢量控制
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针对兆瓦级变速恒频风力发电系统,基于Matlab/Simulink建立了包括风机、传动齿轮、双馈发电机在内的大型风电系统的整体动态数学模型。传统的最大风能捕获算法往往基于最优功率曲线和部分风机参数已知,当上述参数未知或出现扰动时,风电系统的效率会严重降低。针对此不足,基于所建模型设计了变步长最大风能捕获控制器,该控制器采用矢量控制算法,实现了发电机输出有功和无功功率的解耦控制;针对有功功率控制,控制器根据发电机输出转速扰动时,相应输出有功功率的变化变步长地调整系统输入,直到系统运行到最大风能点。仿真结果验证了风电系统模型的正确性以及控制器的有效性。
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基于id=0的矢量控制仿真程序,适合于电机控制初学者学习,主要有电机双闭环控制与SVPWM模块。
2023-02-25 02:35:28 47KB 电机控制 simulink
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摘   要:在比较旋转电机和直线电机两者区别的基础上,分析了交流永磁同步直线电机结构特性。并就直线电机的特殊性给出了交流永磁同步直线电机调速的矢量变换控制方法,做出了基于DSP的控制系统的硬件和软件设计。   1  引 言   制造业中需要的线形驱动力,传统的方法是用旋转电机加滚珠丝杠的方式提供。实践证明,在许多高精密、高速度场合,这种驱动已经显露出不足。在这种情况下直线电机应运而生。直线电机直接产生直线运动,没有中间转换环节,动力是在气隙磁场中直接产生的,可获得比传统驱动机构高几倍的定位精度和快速响应速度[1]。目前,美国、日本、德国、瑞士等是直线直接驱动系统研究水平相对较高的国家,Si
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DTC与矢量控制,讲述ABB变频器DTC(直接转矩)控制模型!!
2023-02-20 00:52:25 161KB DTC与矢量
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