交流异步电机的DTC联合仿真研究

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直接转矩控制技术是一种高性能交流调速技术。其控制思想便于人们理解,不需要像矢量控制一样对定子电流进行复杂的变换,所以减少了电动机参数对控制的影响。直接转矩控制的基本思想是在保持磁链幅值不变的情况下,通过调整定子磁链的旋转速度来改变定子磁链与转子磁链间的夹角,以达到控制电磁转矩,进而控制电动机转速的目的。针对传统直接转矩控制系统采用的Bang-Bang控制在误差偏大与偏小时选择相同的电压空间矢量的问题,本文将模糊控制引入到直接转矩控制系统中,用模糊控制器取代滞环比较器,对定子磁链、电磁转矩的偏
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随着超导电力技术的发展,越来越多的超导电力设备诞生,超导磁储能(SMES)系统可以长期、高效、无损地储存电能,通过解耦控制能在四象限运行,能够实现对电网有功功率以及无功功率进行实时快速独立地调节。一个完整的SMES系统包括五个部分即制冷系统、超导磁体、磁体失超保护、电流变换器、检测控制系统,根据电流变换器的主电路拓扑结构及控制方法的不同,将其分为电流源型SMES和电压源型SMES,对于电流源型SM
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橄榄石型LiFePO4正极材料因具有较高的比容量、稳定的充放电平台、丰富的原料、较低的成本以及安全性高和环境友好等优点,受到了研究者们广泛的关注。但其较低的导电率和锂离子扩散速率,低振实密度和一致性不好等缺点也影响了其产业化进程。本论文尝试使用简化后的高温固相法,以干法球磨和混合碳源等途径,提高LiFePO4的电化学性能,以Li2CO3、FeC2O4·2H2O、NH4H2PO4为原料,使用干法球磨
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电力系统运行经验表明,超高压交流输电线路上的故障大多为“瞬时性”故障,且以单相接地故障类型居多。为提高电力系统运行的稳定性以及供电的可靠性,通常采用自动重合闸技术,且当发生单相接地故障时,仅断开故障相,采用单相自动重合闸技术。现有的自动重合闸为盲目重合,在合闸之前并不对故障性质进行判断,这就导致了重合到永久故障的可能性。一旦重合到永久故障,不可避免地会对电力系统造成二次冲击,甚至导致比一次短路更为
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电力电子变流技术中最常采用的调制方式是PWM方式,这种方式能够使电力电子设备变得更小、更轻、转换效率更高,但是也有一些不足之处:一是随着PWM脉冲频率的增高,电路中开关器件的损耗也在不断增大。二是传统的变流方法中出现过负载或输出短路的情况时,主要是通过速断保护来防止故障的扩大,但是由于线路中存在各种分布参数,因此当速断保护动作时,电路中极高的电流变化率与线路分布电感相互作用后,所产生的高压尖峰脉冲
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能源问题是当下的热点问题,因为经济的高速发展必然导致能源需求日益增加,然而传统的能源供应伴随着严重的环境问题,因此,环保型新能源将成为今后的能源开发的主要方向。风能是一种普遍的、可再生的绿色能源,且我国风能储备巨大,因此,风力发电现已成为我国新能源开发的一个重点。我国对风力发电机组的研究付出了很大努力并取得了不错的成果。对于风力发电机组研究,主要以计算机辅助计算为主,而以实验手段研究的很少。本论文
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