【摘 要】
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交流转子励磁双馈异步发电机(DFIG)是在同步发电机和异步发电机基础上发展起来的一种新型发电机,随着电力电子技术和计算机数字控制技术的发展,双馈式发电机被用在越来越多的发电系统中。随着风力发电技术日趋成熟,许多学者和技术人员开始研究将双馈发电技术用在其他发电领域中,其中最重要的领域就是船舶发电技术领域。由于双馈发电机变速恒频的发电效果明显,所以能够将双馈风力发电技术运用到船舶轴带发电机系统中去。电
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近年来,直流永磁球形电机(Detection Method For DC Permanent Magnet Spherical Motor)的研究受到广泛的重视,究其原因在于其独特的球形结构可以在空间中任意点处进行定位。当前,球形电机在机器人球关节、高精密的微操作、红外和激光跟踪等多维空间的高精度场合,展现着无可替代的作用。球形电机转子的位置检测作为电机不可缺少的反馈控制环节,其位置检测的分辨率直
永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor—PMSM)作为伺服控制系统的执行元件,因其结构简单、运行可靠、抗干扰力强、跟踪误差小、超调量小、响应快速,又具有效率高、体积小、力矩大等诸多优点。所以已经在众多精密伺服控制领域得到了广泛的应用。本文首先从永磁同步电机的基本结构出发,阐述永磁同步电机的数学模型及其伺服系统的控制原理和电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)
静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称STATCOM)是一种新型的智能无功补偿装置,是柔性交流输电系统家族的重要成员之一,以其平滑的无功调节、快速的动态响应等优越的性能表现,得到国内外专家学者的广泛关注。鉴于目前部分无功补偿装置落后,不能达到人们对电能质量的要求,本课题对新一代无功补偿装置STATCOM在低压配电网中的关键技术进行研究,提出相关的设计方案
锆钛酸钡(BaZrxTi1-xO3, BZT)薄膜是锆酸钡和钛酸钡的无限固溶体,其介电和铁电特性不仅与锆和钛两种元素比例有关,而且与不同的掺杂机制也存在密切关系。本论文采用镍酸镧(LaNiO3, LNO)作为底电极,研究薄膜组分及掺杂对BZT薄膜介电常数、介电损耗的影响规律以及外加电场时流过薄膜的漏电流等电学性能。具体工作内容如下:首先,采用sol-gel法在(100)Si衬底上制备LNO薄膜,用
多铁性材料是近几年发展起来的一类磁电多功能材料,其铁电与铁磁性之间的耦合效应,在信息储存、磁传感器、自旋电子器件、电容-电感一体化器件以及微波技术领域有着广泛的应用前景。目前已有的单相多铁性材料存在着磁电耦合效应较弱的问题,其中最严重的问题是很多材料即便在很低的温度下,也无法表现出较强的磁电耦合效应。本课题依据多铁性材料的研究现状,选择(BNT)材料作为研究方向。通过工艺技术创新,对BNT材料进行
本文采用溶胶-凝胶法,以间苯二酚(R)和糠醛(F)为原料,无水乙醇作溶剂,环六次甲基四胺(HMTA)作催化剂,通过常压干燥和高温炭化、活化工艺制备得到了炭气凝胶。系统考察了溶剂的pH值和活化温度等工艺参数对炭气凝胶的比表面积的影响。同时将制备得到的炭气凝胶用作双电层电容器(Electric Double-layer Capacitor,简称EDLC)的电极材料,在30%KOH水溶液中,采用恒流充放
本文根据机械动力学理论,建立了双电机复频振动系统的动力学方程,根据电机学和电力电子技术原理建立了异步电机驱动模型、异步电机矢量控制模型和永磁同步电机驱动模型。将电机模型与振动系统动力学方程联立建立了双电机复频振动系统机电耦合仿真模型,经过仿真研究三种驱动模式下复频振动系统的稳定性和同步性。建立了三电机复频振动系统机电耦合模型,并进行仿真。最后分析了双电机复频振动系统和三电机复频振动系统的运行特性。
感应电动机是传动系统中应用最广泛的一种交流异步电动机,其模型具有阶数高、非线性、强耦合等特点。随着非线性理论不断发展和电力电子技术的进步,感应电动机引起了广大专家和学者的关注。PID作为一种线性控制方法,其自身有其固有的缺陷,不能精确跟踪控制,神经网络是智能控制的一个重要分支,可逼近任何非线性函数,有效解决非线性系统建模的难题。本文将BP网络神经网络与PID进行结合,克服传统PID方法的不足,并将
绝缘材料在高温工作环境下会发生热氧老化现象,大大降低了材料的使用寿命。纳米颗粒与聚合物制备的纳米复合材料,可以有效的改善原有材料的力学性能,同时也能提高材料的耐热性能。本文选用双酚A型环氧树脂与甲基六氢邻苯二甲酸酐固化体系为基体材料,经十八烷基三甲基氯化铵表面修饰的蒙脱土为无机纳米填料。通过熔融插层聚合法制备出环氧树脂/蒙脱土(EP/O-MMT)纳米复合材料。试验研究了其热氧老化前后的介电性能。利
电网的安全运行需要真空开关的保护,真空开关的作用就是在电网出现故障时能够及时的开断电流,由于真空开关电弧形态特性直接影响了真空开关的开断性能,基于此本文以短间隙真空开关电弧为研究对象,结合数字图像处理技术对电弧图像进行了处理,实现了短间隙真空开关电弧在燃烧过程中形态几何特征参数和宏观粒子运动速度的定量化,为短间隙真空开关电弧特性的定量化分析打下了良好的基础。为了研究短间隙真空开关电弧形态,本文介绍