“交流電機”是用于實現(xiàn)機械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機械。由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展,交流電機已成為最常用的電機。交流電機與直流電機相比,由于沒有換向器(見直流電機的換向),因此結(jié)構(gòu)簡單,制造方便,比較牢固,容易做成高轉(zhuǎn)速、高電壓、大電流、大容量的電機。交流電機功率的覆蓋范圍很大,從幾瓦到幾十萬千瓦、甚至上百萬千瓦。20世紀(jì)80年代初,最大的汽輪發(fā)電機已達(dá)150萬千瓦。交流電機是由美籍塞爾維亞裔科學(xué)家尼古拉·特斯拉發(fā)明的。
用單相電容式電機說明:單相電機有兩個繞組,即起動繞組和運行繞組。兩個繞組在空間上相差90度。在起動繞組上串聯(lián)了一個容量較大的電容器,當(dāng)運行繞組和起動繞組通過單相交流電時,由于電容器作用使起動繞組中的電流在時間上比運行繞組的電流超前90度角,先到達(dá)最大值。在時間和空間上形成兩個相同的脈沖磁場,使定子與轉(zhuǎn)子之間的氣隙中產(chǎn)生了一個旋轉(zhuǎn)磁場,在旋轉(zhuǎn)磁場的作用下,電機轉(zhuǎn)子中產(chǎn)生感應(yīng)電流,電流與旋轉(zhuǎn)磁場互相作用產(chǎn)生電磁場轉(zhuǎn)矩,使電機旋轉(zhuǎn)起來。
直流電機(direct current machine)是指能將直流電能轉(zhuǎn)換成機械能(直流電動機)或?qū)C械能轉(zhuǎn)換成直流電能(直流發(fā)電機)的旋轉(zhuǎn)電機。它是能實現(xiàn)直流電能和機械能互相轉(zhuǎn)換的電機。當(dāng)它作電動機運行時是直流電動機,將電能轉(zhuǎn)換為機械能;作發(fā)電機運行時是直流發(fā)電機,將機械能轉(zhuǎn)換為電能。
直流電機的結(jié)構(gòu)應(yīng)由定子和轉(zhuǎn)子兩大部分組成。直流電機運行時靜止不動的部分稱為定子,定子的主要作用是產(chǎn)生磁場,由機座、主磁極、換向極、端蓋、軸承和電刷裝置等組成。運行時轉(zhuǎn)動的部分稱為轉(zhuǎn)子,其主要作用是產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩和感應(yīng)電動勢,是直流電機進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換的樞紐,所以通常又稱為電樞,由轉(zhuǎn)軸、電樞鐵心、電樞繞組、換向器和風(fēng)扇等組成。
直流發(fā)電機是把機械能轉(zhuǎn)化為直流電能的機器。它主要作為直流電動機、電解、電鍍、電冶煉、充電及交流發(fā)電機的勵磁電源等所需的直流電機。雖然在需要直流電的地方,也用電力整流元件,把交流電轉(zhuǎn)換成直流電,但從某些工作性能方面來看,交流整流電源還不能完全取代直流發(fā)電機。
直流電動機是將直流電能轉(zhuǎn)換為機械能的轉(zhuǎn)動裝置。電動機定子提供磁場,直流電源向轉(zhuǎn)子的繞組提供電流,換向器使轉(zhuǎn)子電流與磁場產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩保持方向不變。根據(jù)是否是否配置有常用的電刷-換向器可以將直流電動機分為兩類,包括有刷直流電動機和無刷直流電動機。
無刷直流電機是近幾年來隨著微處理器技術(shù)的發(fā)展和高開關(guān)頻率、低功耗新型電力電子器件的應(yīng)用,以及控制方法的優(yōu)化和低成本、高磁能級的永磁材料的出現(xiàn)而發(fā)展起來的一種新型直流電動機。
無刷直流電機既保持了傳統(tǒng)直流電機良好的調(diào)速性能又具有無滑動接觸和換向火花、可靠性高、使用壽命長及噪聲低等優(yōu)點,因而在航空航天、數(shù)控機床、機器人、電動汽車、計算機外圍設(shè)備和家用電器等方面都獲得了廣泛應(yīng)用。
按照供電方式的不同,無刷直流電機又可以分為兩類:方波無刷直流電動機,其反電勢波形和供電電流波形都是矩形波,又稱為矩形波永磁同步電動機;正弦波無刷直流電動機,其反電勢波形和供電電流波形均為正弦波。
是磁阻電機的另一種形式。它與普通磁阻電機的區(qū)別在于,在每個電機齒上安裝有永磁體。電機運行時當(dāng)定子繞組產(chǎn)生的磁場與永磁體磁場方向相同時,磁場可以從齒部流通。而當(dāng)定子繞組產(chǎn)生的磁場與永磁體磁場相反時,齒的內(nèi)部形成了回路,磁場無法通過齒部。這樣就好像是磁路的開關(guān),因此得名。開關(guān)磁阻電機的優(yōu)點在于,電機的最大轉(zhuǎn)矩將由于存在永磁體而增大。但每一個周期,永磁體的功率都為0。即永磁體并不提供能量,而且這種電機的轉(zhuǎn)矩脈動將有所增加。
怎么判斷電機是直流還是交流電機? 1、只能通過電機的型號來判斷,一般電機的銘牌上都給出了; 2、通過外部電源來判斷。如果接三相電一定是交流,如果從直流蓄電池等直流電源接過來的是直流電機; 3、現(xiàn)...
電動伸縮門電機的牌子有很多種,其實好一點的是百勝和捷恩西。圣田電動伸縮門就是使用的這兩種牌子的,質(zhì)量挺不錯的。
交流電機分同步與異步。同步電機其速度為同步速即n=60f1/p;若調(diào)速的話只能調(diào)頻。異步電機其速度為n=60f1(1-s)/p;其調(diào)速有三種方法:一。變極(p)調(diào)速。二。變頻(f1)調(diào)速。三。改變轉(zhuǎn)差...
磁阻效應(yīng)是指電阻在磁場中增加的現(xiàn)象。磁阻效應(yīng)在半導(dǎo)體中尤為顯著。效應(yīng)的大小通常用電阻的改變量和電阻本身的比值來量度:
在磁場中,由于Lorentz力的作用,一般來說載流子的運動將發(fā)生偏轉(zhuǎn),這是產(chǎn)生磁阻效應(yīng)的原因。但在等能面為球形的簡單能帶的情形下,縱向磁阻為零。因為在此情形下,漂移速度與磁場平行. 磁場的存在并不改變載流子的漂移運動,但橫向磁阻一般不為零。在橫向磁場下,作漂移運動的載流子同時受到Lorentz力和由Hall電場產(chǎn)生的靜電力的作用。這兩種力的作用在總體上相互抵消,使橫向電流為零。 但在動量弛豫時間依賴于能量的情形下,不同能量的載流子有不同的平均(漂移)速度,所受Lorentz力的大小并不相同。只是某一特定能量(平均速度)的載流子所受Lorentz力與靜電力完全抵消。高于和低于此能量(平均速度)者,所受合力分別指向相反的方向,使載流子的漂移運動向兩邊偏轉(zhuǎn)。 這將導(dǎo)至電流減小,即導(dǎo)至橫向磁阻效應(yīng)。但應(yīng)指出在簡單能帶情形下,當(dāng)弛豫時間與能量無關(guān)時,橫向磁阻為零。
在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,磁路的磁阻要有盡可能大的變化。所以,該電動機的定、轉(zhuǎn)子均采用雙凸極結(jié)構(gòu),并用硅鋼片疊制而成。在每個定子磁極上都裝有簡單的集中繞組,并把徑向相對的兩個定子磁極上的繞組以串聯(lián)或并聯(lián)的方式構(gòu)成一相。在轉(zhuǎn)子上無任何繞組,也無永磁體。按照電動機的相數(shù),可分為奇數(shù)相和偶數(shù)相。按照電動機的磁路結(jié)構(gòu),可分為兩極型長磁路結(jié)構(gòu)和四極型短磁路結(jié)構(gòu)。按照電動機的通電勵磁模式,有單相勵磁和多相勵磁之分。
主要是橫軸與縱軸磁導(dǎo)不同,依靠這種磁導(dǎo)的變化產(chǎn)生同步轉(zhuǎn)矩 (亦稱磁阻力矩) 維持電機以某一特定的同步轉(zhuǎn)速運行。磁阻力矩的產(chǎn)生可用圖1中磁力線被扭斜的形象加以描述。
當(dāng)磁阻式同步電動機轉(zhuǎn)子的d軸與定子的磁極中心線重合時,磁力線和d軸平行通 過氣隙,轉(zhuǎn)子。但當(dāng)轉(zhuǎn)子處于圖1 (b) 所示的位置時,磁力線被扭斜,而磁力線 的閉合回路磁阻應(yīng)最小,所以產(chǎn)生一個切向力F,在切向力F的作用下,轉(zhuǎn)子沿逆時 針方向轉(zhuǎn)動,力求回到圖1 (a) 的狀態(tài)。當(dāng)定子為三相或二相或單相電容分相運 行時,在空間產(chǎn)生一個旋轉(zhuǎn)磁場,旋轉(zhuǎn)磁場的旋轉(zhuǎn)相當(dāng)圖4.3-1中定子磁極N、S在空 間旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子不動則定子磁極和轉(zhuǎn)子之間必然出現(xiàn)圖1 (b) 所示的狀態(tài),切向力 F必然產(chǎn)生,所以在F作用下轉(zhuǎn)子沿旋轉(zhuǎn)磁場方向旋轉(zhuǎn)。
磁阻式同步電動機定子結(jié)構(gòu)和普通的同步電機或異步電機相同,主要采用兩相繞組或單相電容分相啟動或運行的單相繞組。
所謂“磁阻最小原理”,即:“磁通總是沿著磁阻最小的路徑閉合,從而產(chǎn)生磁拉力,進(jìn)而形成磁阻性質(zhì)的電磁轉(zhuǎn)矩”和“磁力線具有力圖縮短磁通路徑以減小磁阻和增大磁導(dǎo)的本性”。
磁阻電機,一種連續(xù)運行的電氣傳動裝置,其結(jié)構(gòu)及工作原理與傳統(tǒng)的交、直流電動機有很大的區(qū)別。它不依靠定、轉(zhuǎn)子繞組電流所產(chǎn)生磁場的相互作用而產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,而是依靠"磁阻最小原理"產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩。
所謂"磁阻最小原理",即:"磁通總是沿著磁導(dǎo)最大的路徑閉合,從而產(chǎn)生磁拉力,進(jìn)而形成磁阻性質(zhì)的電磁轉(zhuǎn)矩"和"磁力線具有力圖縮短磁通路徑以減小磁阻和增大磁導(dǎo)的本性"。
因此它的結(jié)構(gòu)原則是,在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,磁路的磁阻要有盡可能大的變化。所以,該電動機的定、轉(zhuǎn)子均采用雙凸極結(jié)構(gòu),并用硅鋼片疊制而成。在每個定子磁極上都裝有簡單的集中繞組,并把徑向相對的兩個定子磁極上的繞組以串聯(lián)或并聯(lián)的方式構(gòu)成一相。在轉(zhuǎn)子上無任何繞組,也無永磁體。按照電動機的相數(shù),可分為奇數(shù)相和偶數(shù)相。按照電動機的磁路結(jié)構(gòu),可分為兩極型長磁路結(jié)構(gòu)和四極型短磁路結(jié)構(gòu)。按照電動機的通電勵磁模式,有單相勵磁和多相勵磁之分。
雙凸極永磁電機,是磁阻電機的另一種形式。它與普通磁阻電機的區(qū)別在于,在每個電機齒上安裝有永磁體。電機運行時當(dāng)定子繞組產(chǎn)生的磁場與永磁體磁場方向相同時,磁場可以從齒部流通。而當(dāng)定子繞組產(chǎn)生的磁場與永磁體磁場相反時,齒的內(nèi)部形成了回路,磁場無法通過齒部。這樣就好像是磁路的開關(guān),因此得名。開關(guān)磁阻電機的優(yōu)點在于,電機的最大轉(zhuǎn)矩將由于存在永磁體而增大。但每一個周期,永磁體的功率都為0。即永磁體并不提供能量,而且這種電機的轉(zhuǎn)矩脈動將有所增加。
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第三部分 交流機 14-1 在交流電機中,那類電機叫同步電機?那類電機叫異步電機?它們的 基本工作原理和激磁方式有什么不同? 14-2 整數(shù)槽雙層迭繞組和單層繞組的最大并聯(lián)支路數(shù)與極對數(shù)有什么關(guān) 系?整數(shù)槽雙層波繞組的最大并聯(lián)支路數(shù)是多少?如何才能達(dá)到? 14-3 在電勢相加的原則下,交流迭繞組和波繞組的連接規(guī)律有什么不同? 并說明二者的主要優(yōu)缺點和應(yīng)用范圍。 14-4 試說明諧波電勢產(chǎn)生的原因及其削弱方法。 14-6 一臺三相同步發(fā)電機, f=50Hz,nN=1500r/m ,定子采用雙層短矩 分布繞組。 Q=3,y1/ = ,每相串聯(lián)匝數(shù) w=108,Y 連接,每極磁通 量 Wb, Wb, Wb , Wb,試求: (1) 電機的極對數(shù);(2)定子槽數(shù);(3)繞組系數(shù) kw1,kw3 ,kw5,kw7 ; (4)相電勢 , , , 及合成相電勢 和線電勢 E。 4-7 一臺汽論發(fā)電機,兩
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評分: 4.8
第三部分 交流機 14-1 在交流電機中,那類電機叫同步電機那類電機叫異步電機它們的基本工 作原理和激磁方式有什么不同 14-2 整數(shù)槽雙層迭繞組和單層繞組的最大并聯(lián)支路數(shù)與極對數(shù)有什么關(guān)系整 數(shù)槽雙層波繞組的最大并聯(lián)支路數(shù)是多少如何才能達(dá)到 14-3 在電勢相加的原則下,交流迭繞組和波繞組的連接規(guī)律有什么不同并說 明二者的主要優(yōu)缺點和應(yīng)用范圍。 14-4 試說明諧波電勢產(chǎn)生的原因及其削弱方法。 14-6 一臺三相同步發(fā)電機, f=50Hz,nN=1500r/m,定子采用雙層短矩分布 繞組。Q=3,y1/ = ,每相串聯(lián)匝數(shù) w=108,Y連接,每極磁通 量 Wb, Wb, Wb, Wb,試求: (1) 電機的極對數(shù);( 2)定子槽數(shù);( 3)繞組系數(shù) kw1,kw3,kw5,kw7; (4)相電勢 , , , 及合成相電勢 和線電勢 E。 4-7 一臺汽論發(fā)電機,兩極, 50
前言
第1章 緒論
1.1 開關(guān)磁阻電機的發(fā)展概況
1.2 開關(guān)磁阻電機的結(jié)構(gòu)特點
1.2.1 開關(guān)磁阻電機的優(yōu)點
1.2.2 開關(guān)磁阻電機的缺點
1.3 開關(guān)磁阻電機的優(yōu)化方法
1.4 開關(guān)磁阻電機系統(tǒng)抑制轉(zhuǎn)矩脈動技術(shù)
1.4.1 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的傳統(tǒng)控制策略
1.4.2 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的線性化控制
1.4.3 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的變結(jié)構(gòu)控制
1.4.4 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的智能控制理論
1.4.5 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的轉(zhuǎn)矩分配策略
1.4.6 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的迭代學(xué)習(xí)控制
1.4.7 基于抑制轉(zhuǎn)矩脈動的微步控制策略
1.4.8 其他方法
1.5 開關(guān)磁阻電機未來研究方向
1.6 開關(guān)磁阻電機的工業(yè)應(yīng)用
第2章 開關(guān)磁阻電機的工作原理及數(shù)學(xué)模型
2.1 開關(guān)磁阻電機基本原理
2.2 開關(guān)磁阻電機的一些基本結(jié)構(gòu)
2.2.1 單相開關(guān)磁阻電機
2.2.2 兩相開關(guān)磁阻電機
2.2.3 三相開關(guān)磁阻電機
2.2.4 四相開關(guān)磁阻電機
2.2.5 五相以上開關(guān)磁阻電機
2.3 開關(guān)磁阻電機改進(jìn)結(jié)構(gòu)
2.4 開關(guān)磁阻電機數(shù)學(xué)模型
2.4.1 電路方程
2.4.2 機械方程
2.4.3 機電聯(lián)系方程
2.4.4 線性模型
2.4.5 準(zhǔn)線性模型
2.4.6 非線性模型
2.5 混合勵磁開關(guān)磁阻電機數(shù)學(xué)模型
2.5.1 混合勵磁電機磁路特點
2.5.2 混合勵磁開關(guān)磁阻電機轉(zhuǎn)矩平衡方程
第3章 開關(guān)磁阻電機電磁設(shè)計
3.1 開關(guān)磁阻電機設(shè)計及優(yōu)化方法
3.1.1 電機本體結(jié)構(gòu)設(shè)計
3.1.2 電機參數(shù)優(yōu)化設(shè)計
3.2 開關(guān)磁阻電機損耗分析
3.2.1 繞組銅損分析
3.2.2 機械損耗分析
3.2.3 雜散損耗分析
3.2.4 電機鐵損分析
3.3 開關(guān)磁阻電機參數(shù)計算
3.3.1 電負(fù)荷與磁負(fù)荷
3.3.2 主要尺寸
3.4 開關(guān)磁阻電機本體設(shè)計示例
3.4.1 相數(shù)、極數(shù)和繞組端電壓
3.4.2 主要尺寸的選擇
3.4.3 其他結(jié)構(gòu)尺寸及繞組匝數(shù)
3.4.4 電流及轉(zhuǎn)矩計算
3.4.5 繞組設(shè)計
3.4.6 參數(shù)計算
第4章 開關(guān)磁阻電機性能優(yōu)化
4.1 電機電磁場的理論基礎(chǔ)
4.2 有限元法
4.2.1 有限元法的發(fā)展
4.2.2 Ansoft軟件簡介
4.2.3 Ansoft有限元法
4.2.4 電磁場有限元方法的特點及一般步驟
4.3 RMxprt軟件設(shè)計及使用方法
4.3.1 啟動軟件
4.3.2 新建SRM模型
4.3.3 建模結(jié)果
4.3.4 仿真計算
4.3.5 模型導(dǎo)出
4.4 Maxwell2D軟件設(shè)計及使用方法
4.4.1 打開工程文件
4.4.2 模型設(shè)置
4.4.3 材料設(shè)置
4.4.4 邊界及激勵源設(shè)置
4.4.5 設(shè)置鐵芯損耗參數(shù)
4.4.6 設(shè)置仿真參數(shù)
4.4.7 運動部分設(shè)置
4.4.8 仿真運算
4.5 有限元分析結(jié)果處理
4.5.1 RMxprt輸出的性能曲線
4.5.2 Maxwell2D的求解結(jié)果
4.5.3 有限元后處理
4.6 基于轉(zhuǎn)矩波動抑制電機本體優(yōu)化
4.6.1 影響轉(zhuǎn)矩波動的因素
4.6.2 開通角、關(guān)斷角對轉(zhuǎn)矩波動的影響
4.6.3 定子磁極結(jié)構(gòu)對轉(zhuǎn)矩波動的影響
第5章 開關(guān)磁阻電機的控制策略
5.1 開關(guān)磁阻電機控制方式
5.1.1 角度位置控制(APC)
5.1.2 電流斬波控制(CCC)
5.1.3 電壓斬波控制(CVC)
5.2 開關(guān)磁阻電機調(diào)速特性
5.3 開關(guān)磁阻電機能量回饋控制
5.3.1 開關(guān)磁阻電機發(fā)電運行機理
5.3.2 開關(guān)磁阻電機發(fā)電運行的勵磁過程
5.3.3 開關(guān)磁阻電機的能量變換理論
5.3.4 開關(guān)磁阻電機發(fā)電狀態(tài)工作特點
5.4 開關(guān)磁阻電機PID控制
5.4.1 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字PID算法
5.4.2 其他PID方法
5.5 迭代學(xué)習(xí)控制
5.5.1 基于模型控制系統(tǒng)和迭代學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)概述
5.5.2 迭代學(xué)習(xí)控制過程和開環(huán)PID迭代學(xué)習(xí)控制
5.6 開關(guān)磁阻電機的轉(zhuǎn)矩分配控制系統(tǒng)設(shè)計
5.6.1 速度調(diào)節(jié)器設(shè)計
5.6.2 轉(zhuǎn)矩分配函數(shù)的設(shè)計
5.6.3 電流控制器設(shè)計
第6章 開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)硬件設(shè)計
6.1 開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)在電機控制中的地位
6.1.1 與步進(jìn)電動機驅(qū)動系統(tǒng)的比較
6.1.2 與反應(yīng)式同步電動機的比較
6.1.3 與直流電動機的比較
6.1.4 與無換向器直流電動機的比較
6.1.5 與異步電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)的比較
6.2 功率電子器件
6.2.1 功率MOSFET特點
6.2.2 功率IGBT工作特點
6.3 PWM控制技術(shù)
6.3.1 傳統(tǒng)PWM技術(shù)
6.3.2 優(yōu)化后的PWM技術(shù)
6.3.3 空間電壓矢量PWM控制
6.3.4 跟蹤型PWM控制技術(shù)
6.4 開關(guān)磁阻電機控制器功率拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
6.4.1 不對稱半橋主回路
6.4.2 H橋主回路
6.4.3 不對稱半橋改進(jìn)型
6.4.4 (n+1)型功率變換器
6.4.5 電容裂相型
6.4.6 電容轉(zhuǎn)儲型
6.5 整流及吸收回路設(shè)計
6.5.1 功率吸收電路設(shè)計
6.5.2 吸收電路參數(shù)計算
6.5.3 整流電路設(shè)計
6.5.4 電流采樣與處理電路
6.5.5 轉(zhuǎn)子位置信號采集與處理
6.5.6 系統(tǒng)保護(hù)電路設(shè)計
6.6 功率及驅(qū)動電路
6.6.1 SKH124驅(qū)動模塊在SRD系統(tǒng)中的應(yīng)用
6.6.2 Si9976DY--橋式驅(qū)動器的原理及應(yīng)用
6.6.3 EXB841工作原理
6.6.4 FCAS50SN60開關(guān)磁阻電機功率模塊
第7章 基于DSP開關(guān)磁阻電機控制器設(shè)計
7.1 DSP的特點
7.2 電動機DSP控制系統(tǒng)基礎(chǔ)
7.2.1 DSP電機控制特點
7.2.2 數(shù)字濾波DSP實現(xiàn)方法
7.3 有位置傳感器DSP控制
7.3.1 開關(guān)磁阻電機控制機理
7.3.2 DSP控制開關(guān)磁阻電機硬件設(shè)計
7.3.3 軟件設(shè)計
7.3.4 電流控制
7.3.5 位置控制
7.3.6 速度控制
7.3.7 換相控制
7.3.8 速度控制器
7.3.9 DSP編程示例
7.4 開關(guān)磁阻電機無傳感器DSP控制
7.4.1 調(diào)速系統(tǒng)硬件描述
7.4.2 無傳感器開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)的控制軟件
7.4.3 無傳感器換相和速度更新算法
7.4.4 速度環(huán)
7.4.5 電流控制回路
7.4.6 斜坡控制器
7.4.7 無傳感器開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)的校準(zhǔn)
第8章 開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)仿真
8.1 引言
8.2 基于MATLAB/Simulink的系統(tǒng)建模與仿真分析
8.2.1 仿真軟件MATLAB/Simulink簡介
8.2.2 電機模型的建立
8.3 控制系統(tǒng)PI控制策略建模與仿真
8.3.1 SRM調(diào)速系統(tǒng)的無PI控制仿真
8.3.2 電機調(diào)速系統(tǒng)的PI控制仿真分析
8.4 基于模糊控制器的系統(tǒng)仿真分析
8.4.1 模糊控制器的設(shè)計
8.4.2 SRM調(diào)速系統(tǒng)的模糊控制仿真及結(jié)果分析
8.5 SRM調(diào)速系統(tǒng)模糊PI控制仿真
8.6 開關(guān)磁阻電機能量回饋建模與仿真
8.6.1 發(fā)電狀態(tài)的基本電路方程
8.6.2 發(fā)電運行的相電流解析
8.7 開關(guān)磁阻電機控制系統(tǒng)模型分析
8.8 開關(guān)磁阻電機發(fā)電系統(tǒng)模型的建立
8.8.1 電流滯環(huán)控制模塊
8.8.2 電流計算模塊
8.8.3 轉(zhuǎn)矩計算模塊
參考文獻(xiàn)
開關(guān)磁阻電機系統(tǒng)理論與控制技術(shù)圖書信息
?書 名: 開關(guān)磁阻電機系統(tǒng)理論與控制技術(shù)
作 者:吳紅星
出版社: 中國電力出版社
出版時間: 2010-8-1
ISBN: 9787512303362
開本: 16開
定價: 36.00 元
本書適用于從事電力電子及電氣傳動專業(yè)高等學(xué)院教師和研究生,以及相關(guān)專業(yè)的科研機構(gòu)的研究人員。