本用户手册介绍了永磁同步电机(PMSM)FOC 软件库,STM32F103xx 微控制 器就是针对磁场定向控制(FOC)3 相永磁电机固件库开发的。
2019-12-21 18:54:48 2.42MB STM32F103
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基于Matlab simulink关于PMSM矢量控制的仿真模型多个,部分文件是基于plecs制作
2019-12-21 18:54:14 2.04MB PMSM 矢量控制 simuli
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可供学习的PMSM电机控制及仿真,几种不同的控制方法实现。
2019-12-21 18:54:09 152KB 代码
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例程运行无错误,适合于28335二次开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2019-12-21 18:54:02 1.17MB 28335_PMSM
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基于EKF的三相PMSM无传感器矢量控制,根据现代永磁同步电机控制原理及Matlab仿真搭建,仿真模型已通过调试,波形完美,可以作为参考资料
2019-12-21 18:53:26 40KB matlab 同步电机 无传感器
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本资源为永磁同步电机的矢量控制simulink仿真~
2019-12-21 18:53:13 113KB PMSM 双闭环 simulink
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控制器设计往往需要精确的电机参数值来辅助设计,如无速度传感器控制、矢量 控制最优PI值设计、电压源逆变器非线性因素在线辨识/补偿等。但是随着温度、 负载和磁饱和程度的变化,永磁同步电机的定子电感、绕组电阻和转子永磁磁链 幅值等参数值大小都会随之而变化(偏离常温下设计值)。其中,温度对永磁电机 参数的影响(尤其是定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值)是最明显也是最常见的。 对于定子绕组来说,温度的上升会导致绕组电阻值变大,而对于转子永磁来说, 温度的上升会导致转子永磁磁链幅值下降。当电机实际参数值相对于常温下的设 计参数值发生比较大变化时,会对所设计的控制系统性能造成很大影响,甚至会 让其无法工作。因此,现在主流的研究趋势是通过系统辨识理论,利用量测的电 机终端信号如定子绕组电流、电压和转速来估算定子绕组电阻和转子永磁磁链幅 值的大小,进而在线调整控制器参数和间接估算定子绕组和转子永磁的温度。本 文对该类技术进行了深入和全面的研究,提出该技术的核心是要解决“两个问题”, 并在这“两个问题”的基础上提出“三个解决方案”,最终在一套基于矢量控制的 表面式永磁同步电机试验平台上进行了验证。
2019-12-21 18:51:59 27.35MB 永磁同步电机 pmsm 系统辨识 仿真
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永磁同步电机的直接转矩控制matlab模型
2019-12-21 18:49:44 91KB pmsm dtc simulink
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1.yongcitongbudianjiSVPWMshiliangkongzhifangzhen.mdl是simulink仿真文件,运行前先运行controlpara.m,否则会出错。 2.RBFPID的程序已全部重写,具体请见nnrbf_it.m和dis_PID.m以及simulink文件中的NN PID模块。 3.运行plot_.m文件可以画出仿真曲线。
2019-12-21 18:49:16 20KB PMSM仿真模型 矢量控制
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次资源关于PMSM三闭环电流环、速度换、位置环的matlab仿真,
2019-12-21 18:48:33 147KB PMSM、matlab
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