基于高频注入的永磁同步电机无位置传感控制设计

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在高性能永磁同步电机调速驱动系统中,无论是矢量控制还是直接转矩控制,都需要适时精确地知道转子位置的信息。对于无位置和速度传感器的运行方式,采用高频信号注入法,来判断转子的位置信息,可以有效解决电机在低速和零速时的转子角度检测问题,这是其它基于电机参数模型的无位置传感控制方法所无法做到的。这种方法是在凸极性电机定子端注入小幅高频的载波信号,然后利用空间凸极跟踪的技术,从定子高频电流中得到电机的高频电流响应,从中提取出有关转子磁极的位置信息,以此来构成闭环控制系统,实现永磁同步电动机的无位置传感器的控制
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输电线路模型在暂态继电保护中起着非常重要的作用,本文利用投影变换和Poisson求和公式建立了频率相关参数的数字计算模型,并利用该模型建立了行波传播的数字计算方法,最后将该算法应用到线路保护中,取得了理想的效果。首先由函数逼近理论建立了有损有畸变的分布参数的数字模型,在此基础上建立了频率相关参数的数字计算模型,然而在行波的传播中关键是对传播函数和波阻抗系数的求取,本文利用Poisson求和公式,得
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传统的小型发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机,直接输出所需要的电源。这类系统发动机工作转速低,体积大,难以便携化;不同工况下的输出电压、输出频率的稳定性差,不能满足高电能质量要求。随着电力电子与信息电子产业的快速发展,出现了数码发电系统。由于整体性能的改善,为便携式发电设备提供了广阔的市场,也对供电系统在小型化、性能可靠性以及电能质量等方面提出了更高的要求。数码发电系统是汽(柴)
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随着煤、石油和天然气等能源的日益枯竭,全球各国家迫切需要寻找新的能源。占地球总能量99%以上的太阳能是没有污染的一种清洁能源。太阳能转换的形式多种多样,但核心的一点都是通过光敏材料将太阳能转化为化学能和电能。自20年前发明了染料敏化太阳能电池(DSSCS)以来,全球的研究人员一直在努力寻找性能优良的光敏剂染料用于DSSCS,以期改善DSSCS的光电转换性能,提高光电能量转换效率。为了降低DSSCS