电网电压中的谐波、不平衡以及直流偏移会在传统两相静止坐标系增强型锁相环(αβ-EPLL)所检测的电网基波电压幅值、频率和相角中产生周期波动,尤其是直流偏移会产生基波频率的周期波动,难以使用低通滤波器直接滤除。提出一种改进的αβ-EPLL结构,在两相信号输入侧引入直流偏移积分器以消除输入直流偏移,在幅值检测环和频率检测环中分别引入延时信号滤波器以消除输入谐波和不平衡的影响。详细的理论分析和实验结果验证了所提出的改进αβ-EPLL的正确性和可行性。
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带有输入电压、速度和电流输出图的直流电机模型。
2022-03-15 13:40:48 203KB matlab
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直流电站电力推进系统zip,BlueDrive PlusC 是西门子公司首创性的船舶推进系统解决方案。使用该解决方案柴电推进系统船舶具有更高的可靠性、更低的运营成本,更优秀的全寿命周期收益以及更小环境代价。这是其它任何船舶推进系统均无法比拟的。
2022-03-15 13:31:15 896KB 产品样本
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2022-03-15 12:04:33 17.14MB 电源 电路 交流 直流
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直流电机具有优良的调速特性, 调速平滑、方便、调速范围广, 过载能力强, 可以实现频繁的无级快速启动、制动和反转, 能满足生产过程中自动化系统各种不同的特殊运行要求, 因此在工业控制领域, 直流电机得到了广泛的应用。  许多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片, 但这些芯片多数只适合小功率直流电机, 对于大功率直流电机的驱动, 其集成芯片价格昂贵。 基于此, 本文详细分析和探讨了较大功率直流电机驱动电路设计中可能出现的各种问题, 有针对性设计和实现了一款基于25D60-24A 的直流电机驱动电路。 该电路驱动功率大, 抗干扰能力强, 具有广泛的应用前景。 H 桥功率驱动电路的设计  在直流电机中, 可以采用GTR 集电极输出型和射极输出性驱动电路实现电机的驱动, 但是它们都属于不可逆变速控制, 其电流不能反向, 无制动能力, 也不能反向驱动, 电机只能单方向旋转, 因此这种驱动电路受到了很大的限制。对于可逆变速控制, H 桥型互补对称式驱动电路使用最为广泛。可逆驱动允许电流反向, 可以实现直流电机的四象限运行, 有效实现电机的正、反转控制。 而电机速度的控制主要有三种, 调节电枢
2022-03-15 10:27:37 303KB 直流电机 驱动 电路 文章
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基于430单片机的直流无刷电机调速设计
2022-03-15 09:44:16 888KB 直流电机
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该模型展示了无刷直流电机的速度控制。 有完整的无刷直流电机动态模型。 电机实际转速与参考转速比较,控制三相逆变器调整端电压。 这种 BLDC 电机模型也可用于 BLDC 电机的无传感器控制。
2022-03-14 16:30:28 20KB matlab
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直流充电桩协议一致性测试方法以及最生成报告,依据该测试方法,可以判定不同品牌的充电桩是否满足国标的协议一致性要求。
2022-03-14 16:09:06 276KB 直流充电桩 协议一致性测
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本实验设计了一个以单片机89C51为基本控制核心的简易数控直流电源。.该设计包括直流电源输入及输出两部分,可完成0~9V之间各不同幅值的电压的输出,输出电压并直接显示到液晶显示屏上,并可扩展输出正弦波三角波方波等波型。其中电压输出部分,既可手动的每按”+””-”键一下进行每0.1V大小的上下调整,也可长按”+””-”键使其自动的递增或者递减,直到需要的数值。单片机编程部分是基于KEILC软件上设计,并在实物上进行了验证。.该系统具有抗干扰性能好,可靠性高,及最终输出电压值与真实显示值精确度较高等优点。
2022-03-13 19:33:25 2.72MB 数控直流电源 DAC0832 TLC1543
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针对传统的无刷直流电机控制系统稳定性差、精度低的缺点,设计了基于MATLAB的无刷直流电机的模糊PID控制系统,建立了无刷直流电机的数学模型,分析了传统PID控制系统的缺点,并给出了模糊PID控制的基本原理和控制规则,同时应用MATLAB对控制系统进行了传统PID控制和模糊PID控制的模型仿真,实验结果表明:模糊PID控制系统在稳定性、稳态精度和快速性上都优于传统PID控制系统。
2022-03-13 15:39:25 340KB 行业研究
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