异步电机无速度传感器直接转矩控制系统的设计与实现

被引量 : 3次 | 上传用户:sniperxp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着近年来电力电子技术和数字控制技术的发展,各类电机控制技术不断涌现。其中,直接转矩控制以其新颖的控制思想,简单的控制结构和优良的控制性能受到了人们的广泛重视。为了满足多台电机协调控制的要求,本文在传统DTC理论的基础上,推导出了一种基于平均定子磁链定向的直接转矩控制策略,通过控制总的定子电流,实现了同时控制平均定子磁链分量和平均转矩分量的目的。在理论推导的基础上通过PSIM仿真平台验证了该方法的可行性。另外,在交流传动系统中安装速度传感器会使系统成本增加,体积增大,可靠性降低。因此,本文围
其他文献
锂电解槽是锂电解生产过程中的核心设备,其流场分布状况在很大程度上会影响电解槽的电流效率。为降低能耗,本文研究了无隔板金属锂电解槽内的流场分布。电解槽内电解室与集锂室分开,在集锂室内安装搅拌桨,增大虹吸作用,以便将金属锂更快的从电解室导出至集锂室中,减少金属锂与氯气的接触时间,提高电流效率。应用CFD软件的多重参考系法(MRF),针对三种k—ε双方程模型系列和Reynolds应力多方程模型进行数值计
学位
永磁同步电机因为其较小的体积,效率高,响应速度快,精度高,可靠性好以及抗干扰能力强等许多的优点,在各种高性能系统中被广泛的应用。永磁同步电机无位置传感器控制成为了目前电机控制领域中的研究热点之一。本文主要围绕着关于永磁同步电机无位置传感器镜相型矢量控制进行了研究,重点解决了在包含零速的低速的无位置传感器的矢量控制问题。本文阐述了在永磁同步电机的数学模型以及矢量控制原理的基础上,通过注入旋转高频电压
学位
永磁同步电动机由于具有功率密度和效率高、运行性能好等优点,在理论研究和实际应用中得到广泛重视。永磁同步电机及其驱动控制电路组成的系统已广泛地应用于数控机床、机器人,以及航空、航天和航海等领域中。在一些特殊拖动应用领域中,电机系统的可靠性显得尤为重要,无位置传感器永磁同步电动机系统是电机控制技术领域的一个研究热点。本文主要围绕内埋式永磁同步电动机(IPMSM)的无位置传感器调速系统进行研究。提出了具
学位
直接转矩控制以结构比较简单、动态的响应好、总谐波扰动比较小等特点,成为近年来一种非常热门的电机控制方式。因此,本文针对异步电机进行三电平逆变器的直接转矩控制的研究。本文首先指出了本课题的研究目的和意义。在这样的基础上,针对多电平的逆变器拓扑结构优缺点与发展的情况,三电平的逆变器的异步电机进行了基本原理及结构的分析与阐述,同时又对电压跳幅和开关频率及中点电压的平衡等问题进行了比较详细的分析,提出直接
学位
OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的对象链接和嵌入)技术主要基于Microsoft的OLE(Object Linking and Embedding,对象链接和嵌入)/COM(Component Object Model,组件对象模型)技术,这一技术是为解决工业客户机与各种设备驱动程序间通讯而制定的一项工业技术规范和标准。作者以Visual C++ 6.0为开发平
学位
开关磁阻电机结构简单坚固,成本较低,可靠性较高,调速范围广,因此受到世界各国学者的关注。但由于开关磁阻电机(SRM)的双凸式结构使电机在转动时易产生极大转矩脉动、噪声。所以本文从减小转矩脉动的角度入手,研究如何改善开关磁阻电机转矩脉动和噪声的有效控制策略。本文结合交流电机直接转矩控制理论推导出开关磁阻电机直接诶转矩控制理论,通过对开关磁阻电机数学模型的建立推导出开关磁阻电机直接转矩控制模型,并且通
学位
Li4Ti5O12是一种理想的锂离子电池负极材料,充放电的过程中材料的晶体结构几乎不发生变化,Li+的嵌入和脱嵌对材料的晶体结构几乎没有影响,也就是所谓的“零应变”特性;嵌锂电位较高(1.55V vs. Li+/Li),充放电过程中不会引起金属锂的析出,能够在大多数有机电解液中使用;理论放电比容量为175mAh/g,实际放电比容量可高达150~160mAh/g;锂离子扩散系数比碳材料高一个数量级;
学位
磷酸铁锂(LiFePO4)正极材料具有工作电压高,比能量大,循环寿命长,安全性能好,自放电小,可快速充放电,工作温度范围高的优点,是动力能源系统的首选高能动力电池之一,然而其缺点是电子电导率和锂离子扩散速率低,影响其大倍率放电性能。本论文用Fe(NO3)3·9H2O和LiH2PO4为反应原料,以三维网络结构的碳气凝胶(CA)和科琴黑(KB)为硬模板和导电骨架,结合饱和浸渍法,制备了新颖的三维导电网
学位
人类的生存离不开能源,在人类社会快速发展的今天,对能源的需求量也越来越大,随着不可再生的化石燃料的迅速消耗和由此引起的环保问题的日益严重,新能源的开发和利用已成为全球性的热点问题。太阳能因其具有其他能源不可比拟的优点,成为目前最有希望和发展前景的一种可再生能源。找到一种性能优良的染料敏化剂是有效利用太阳能的一条重要途径。本论文以提高染料的光电转换效率为出发点,以吲哚啉为电子给体,分别对氰基乙酸和3
学位
LiFePO4/C复合材料被认为是最具发展潜力的锂离子正极材料之一,其合成方法有很多,但是采用微波干燥法制备LiFePO4前驱体的研究却鲜见报道。本文采用微波干燥法制备LiFePO4前驱体,经过高温烧结合成了LiFePO4/C正极材料,并且对制备工艺进行了优化,同时进行了放大研究。通过TG-DSC、FTIR、XRD、SEM、TEM、循环伏安和恒流充放电等测试手段对制备的材料进行了分析和表征,结果表
学位