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技术资料 分数阶控制器设计与仿真研究

常规PID控制器被引入到分数阶领域后,能够更加灵活的控制受控对象,具有更好的控制性能,为了满足控制系统日益提高的动态响应和控制精度的要求,分数阶控制方法的相关研究逐渐成为一个热门的研究课题。本文针对分数阶PI'D控制器的设计做了如下研究:首先,采用Oustaloup滤波算法在Matlab/simulink环境下搭建了分数阶微 ...
https://www.eeworm.com/dl/893752.html
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技术资料 永磁同步伺服电动机的设计研究.rar

永磁同步电动机交流伺服系统作为交流伺服系统的主流,在工业生产自动化领域中应用广泛、前景广阔。永磁同步伺服电动机作为伺服系统的执行机构,其性能的优劣在很大程度上决定了整个伺服系统的性能。因此,精心设计性能优异的永磁同步伺服电动机具有重要的理论意义和应用价值。本课题系统研究了永磁同步伺服电动机的本体设计 ...
https://www.eeworm.com/dl/894078.html
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技术资料 基于变频电源的PWM整流器研究.rar

由于传统二极管整流及相控整流结构简单、技术相对成熟,因此成为传统变频电源中通常采用的整流方式。然而,随着绿色能源技术的快速发展,不可控整流引起电流畸变所产生的电磁干扰和谐波污染已经成为日益严重的问题,因此PWM整流技术成为电力电子技术研究的热点和亮点。 PWM整流器克服了不可控整流的缺点,可实现网侧电流接 ...
https://www.eeworm.com/dl/894195.html
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技术资料 牵引逆变器分段同步调制算法及切换冲击抑制的研究.rar

现如今,逆变器的脉冲宽度调制(PWM)技术作为一种最常见的调制方式在交流传动系统中广泛应用。采用PWM调制技术的最终目的在于追求逆变器输出电压、电流波形更接近正弦从而进一步控制负载电机的磁通正弦化。为了达到这些目的,很多种基于PWM原理的调制方法被相继提出并应用。 在铁道牵引调速系统中,逆变装置具有调速范围宽, ...
https://www.eeworm.com/dl/894772.html
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技术资料 对一种补偿电路单元—磁能恢复开关电路的研究.rar

在电力系统中应用无功补偿技术不仅可以降低线路损耗、节约能源,还可以提高电网的供电质量。本文陈述了无功在电路中存在的作用以及危害,无功补偿技术的原理和分类。作为电力电子发展的一个方向,绿色环保的无功补偿技术--半导体开关型补偿技术越来越受重视,本文介绍了几种电力电子开关型的补偿电路,并详细分析了一种电力 ...
https://www.eeworm.com/dl/894791.html
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技术资料 永磁同步电机直接转矩控制方法研究.rar

本文回顾了直接转矩控制技术的发展历史,系统地建立了永磁同步电机的数学模型,详细阐述了直接转矩控制原理及实现方法,对永磁同步电动机直接转矩控制系统特性进行分析,对其动、静态特性的改善进行了深入研究。针对传统永磁同步电机直接转矩控制存在的较大转矩脉动的问题,在传统方案的基础上将智能方法运用到了直接转矩控 ...
https://www.eeworm.com/dl/894847.html
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技术资料 柔性直流输电系统的功率控制研究.rar

随着新能源发电传输、不同电网间电力市场交易等新型输电模式的高速发展,传统输电方式已经不能满足这些新型输电模式的应用要求。基于电压源PWM整流器(VSC)技术的柔性直流输电技术是近年来发展起来的一种新型输电模式,拥有能独立控制有功、无功功率、不会增加系统短路容量、可以实现异步电网连接等巨大的优势。柔性直流输电 ...
https://www.eeworm.com/dl/895358.html
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技术资料 基于DSP的无位置传感器无刷直流电机控制系统的研究.rar

无刷直流电机是随着电力电子技术的发展和新型永磁材料的出现而迅速发展起来的一种新型机电一体化电机。无位置传感器控制技术的应用使得无刷直流电机的体积减小,成本降低,抗干扰性加强,从而进一步拓宽其应用领域,近年来对无刷直流电机无位置传感器控制技术的研究一直是热点之一。 在分析和总结传统的无刷直流电动机控制 ...
https://www.eeworm.com/dl/895616.html
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技术资料 SVPWM算法优化及其FPGACPLD实现.rar

电压空间矢量脉冲宽度调制技术是一种性能优越、易于数字化实现的脉冲宽度调制方案。在常规SVPWM算法中,判定等效电压空间矢量所处扇区位置时需要进行坐标旋转和反正切三角函数的运算,计算特定电压空间矢量作用时间时需要进行正弦、余弦三角函数的运算以及过饱和情况下的归一化处理过程,同时,在整个SVPWM算法中还包含了无 ...
https://www.eeworm.com/dl/896138.html
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技术资料 基于FPGA的模糊控制器设计与实现.rar

模糊控制是智能控制的重要组成部分,能够对难以建立精确数学模型的控制对象进行有效的控制,因此具有广泛的应用领域,如专家系统、数字信号处理、过程控制、通讯系统等。传统的模糊推理系统使用高级语言由软件实现,或基于通用型微处理器实现,但都具有局限性。考虑到模糊运算的特征,更接近并行处理数据方式,因此模糊控制 ...
https://www.eeworm.com/dl/896940.html
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