无刷直流电机无位置传感器控制系统研究

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无刷直流电动机是随着电子技术的迅速发展而发展起来的一种新型直流电机,它是现代工业设备中重要的运动部件。无刷直流电动机的最大特点是没有由电刷和换向器组成的机械接触机构,因而具有运行可靠、寿命长、没有电火花等优点。对无刷直流电机控制系统的研究一直是国内外学者研究的热点,特别是数字信号处理器的出现,极大地推动了无刷直流电动机控制技术不断地向集成化和智能化的方向发展。本文首先以无刷直流电动机的结构为出发点,分析说明了其工作原理,直接以电机的相变量建立简单的数学模型,并在此基础上讨论无刷直流电动机的各
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风力发电是解决环境污染和能源危机的重要途径,然而风能的随机性和间歇性以及风机自身特性导致风电系统输出有功功率产生波动,这将降低风电机组输出的电能质量,随着大规模的风电并网,波动功率对电网的安全稳定运行造成了许多不利影响,因此非常有必要采取合理的控制策略和优良的控制设备来提高风电并网的电能质量。本文在分析传统永磁直驱风力发电系统和飞轮储能系统运行特性和控制的基础上,深入研究了通过协调控制三个变换器的
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电力电子技术对电力系统的发展起着至关重要的作用,可控电信号技术作为电力电子技术的一个新的应用领域,在电力系统中具有广泛的应用前景。在目前的低压配电系统中,线路投入都带有盲目性,即投入前并不知道所要合闸的送电线路是否存在故障,线路的带故障投入不仅会对系统元件造成不利影响,还可能造成人员伤亡,特别是对于采用架空敷设、沿途环境复杂的农网线路;另外,呼叫系统在服务行业中应用广泛,呼叫系统的有无以及好坏,对
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随着我国经济快速发展,我国电网已经进入了以大容量、大电流、大电网、高电压、远距离为标志的“西电东送,南北互供,全国联网”的新阶段。但是,我国能源分布和负荷中心分布不均,资源点和负荷中心的距离又长,输电线走廊不可避免的要占据大量的土地面积,同时超高压输电线路也开始较多的出现在居民区附近。靠近建筑物的超高压输电线路所产生的工频电场是否会对长期生活在该区域的居民造成有害影响,引起了公众的普遍关注。为了评
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输电线路覆冰对电力系统的安全运行构成了严重威胁,各国学者通过人工模拟覆冰试验对导线覆冰特性开展了大量研究,但大都未考虑输电线路运行电场对其覆冰量、覆冰密度的作用,影响了人工模拟覆冰试验的应用价值。此外,交流电场影响导线覆冰的机理尚不清晰。因此,开展交流电场作用下的导线覆冰特性及交流电场对覆冰的影响机理研究具有较为重要的学术意义和工程应用价值。本文以单根光滑导线、单根钢芯铝绞线以及2分裂、3分裂导线
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无刷直流电动机经过不断地演进和发展,其优良的性能使其在各个领域都得到了广泛的应用。直流电动机具有良好的调速特性,简单的控制功能,较高的效率和优异的动态特性。是目前大多数调速电动机的最优选择。加上电力电子器件的更新换代、嵌入式系统和控制理论的发展,选用无刷直流电动机作为控制对象的调速系统具有良好的发展前景。本课题按照川仪公司对屏蔽门∕安全门系统门控电机的选择,对选用的无刷直流电动机采用基于SOPC的
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针对TiO_2带隙较宽、光利用率低的缺点,本论文采用非金属元素掺杂改性来提高其可见光活性和电子注入速率,进而提高电池的效率。本论文分别采用球磨法和水热法成功制备了非金属掺杂的TiO_2浆料,通过刮刀法将其制备成TiO_2薄膜电极,并对制备的电极的形貌、晶相、光电化学性能等进行研究。本论文的主要内容如下:1.采用球磨法制备氮掺杂的TiO_2光阳极,以X-射线衍射、扫描电镜、紫外-可见和X-射线光电子
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随着绿色发展的理念深入人心,新能源技术得到飞速发展,尤其是太阳能电池技术。不同于传统硅基太阳能电池,有机太阳能电池原料来源丰富、制备工艺简单和易于大面积制造等优点毫无疑问是未来发展的方向。目前有机太阳能电池的能量转换效率(PCE)已经达到了7%,但是依然提升空间很大,有许多需要研究的问题:新型功能材料研发、器件结构优化和制备工艺的改进。为此,本论文开展了运用退火处理技术和磁场处理技术来提高聚合物太
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锂离子电池因其优异的性能,发展十分迅速。它具有工作电压高、能量密度高、自放电率低、循环性好、使用寿命长、重量轻、体积小等突出优点。因而被广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天仪器设备技术、国防工业等领域中。锂离子电池正极材料是制约锂离子电池发展的重要因素。正极材料磷酸铁锂因其具有高安全性、铁源价格低廉、循环性能好、对环境有好等优点,被视为最具发展前景的正极材料。本文以Li_2CO_3、FeC
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近年来,太阳能发电因为其无污染、资源丰富以及建设周期短的特点引起了世:界各国的广泛关注。并网光伏系统由于使用了大量的电力电子器件,使得系统的电磁干扰问题较为突出,而诊断由电磁干扰引发的系统故障也已成为科研人员关注的焦点。本文针对并网光伏发电系统的电磁兼容问题,研究电磁干扰引发系统故障的诊断及消除故障的方法。首先分析了并网光伏发电系统产生电磁干扰的类型和产生的原因。接着,介绍了故障树理论(Fault
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