基于DSP的形状磁阻电动机控制系统研究

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开关磁阻电机是电机技术与现代电力电子技术、微机控制技术相结合的产物,既具有结构简单坚固、成本低、容错能力强,耐高温等优点,又在高度发展的电力电子和微机控制技术的支持下获得了良好的可控性能。它是随着微电子技术、控制技术、电力电子技术和现代计算机技术的发展而发展起来的。它具有结构简单、运行可靠、控制灵活及效率高等突出特点。目前已经在多个工业部门得到应用。因此,开关磁阻电机在驱动调速领域得到了广泛的应用。 论文对以数字信号处理器(DSP)为控制核心的开关磁阻电动机控制系统进行了研
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永磁同步电机相对于其它电机而言有着优异的控制性能,已广泛应用于社会生活的方方面面,特别是高精度伺服系统更显其优越性。而且由于我国在永磁体稀土方面的资源极为丰富,这就使得我们研究永磁同步电机的控制十分重要。 本论文根据针织机这个实际系统,设计了一种基于单片机的永磁同步电机驱动器。通过大量的资料和文献阅读,在对永磁同步电机及其相关技术的发展和现状作了一个比较全面而深刻的分析研究的基础上,建立了永磁同步
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微机继电保护装置在国内已发展了近二十年,变电站众多的继电保护装置普遍要求微机化。为开发各种功能的继电保护装置,先开发通用平台再基于平台开发装置的开发模式更有利于提高开发速度、降低开发和生产成本、提高产品质量、提高产品的易用性和易维护性。 根据变电站各种功能的继电保护设备的需求,首先提出平台的设计要求,然后从系统构架、硬件设计和软件设计几个方面讨论微机继电保护平台的设计方案。提出了可灵活配置的
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配电综合自动化己成为我国电网建设的热点之一,当前的配电综合自动化系统检测与控制的主要是电气量,缺乏对电力系统全方位信息的掌握,另一方面近年来信息技术的非常规高速发展对电力系统的影响很大,为了适应电力企业信息化的要求,同时兼顾今后电力通信市场化的需求,对配电自动化系统而言,建设一个具有高速、宽带、可靠及高 QOS 保证的多业务网络己势在必行,它将成为电力企业信息化的基础—电力信息的“高速公路”。在此
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配电监控主要解决的问题是数据采集监测与故障的隔离和恢复供电,本文采用面向对象的分析方法和程序设计对配电网监控软件系统进行了分析,给出了总体设计方案。文章首先介绍了该系统的概念及应该具备功能,重点阐述了系统的设计实施方案:设计思想、实现步骤、程序设计总体框架及关键技术。 用从系统的开放性、灵活性和可复用性等角度出发对软件进行了结构设计,划分了相对独立的功能模块,形成了一个灵活的组态软件。
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本文提出了一种基于软件组件技术,结合设计模式和面向对象领域框架思想的软件开发方法,并把这种方法应用到电网调度系统平台中全图形画面编辑器的开发中去。 文中介绍了组件技术、面向对象软件框架和设计模式的基本概念,然后阐述了工控画面编辑器的特点和要求以及设计的思路,并使用软件组件的思想对系统进行了深入的分析,提出了系统的总体体系结构。根据其体系结构对系统各个模块进行了的设计,用UML对设计进行了表述
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直线式开关磁阻电动机(LSRM)是一种新型的直线牵引电机。其结构简单,工作可靠,效率高,具有很广阔的应用前景。本文在直线式开关磁阻电动机的数学建模,特性分析,常规控制器设计以及无位置控制的算法等方面进行了广泛而深入的研究,对用TMS320VC33实现无位置传感器控制也做了一定的研究。 论文针对新型的直线电机—直线式开关磁阻电动机,首先推导了电机的线性数学模型,在线性模型的基础上,详细分析了电
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油纸绝缘是油浸式变压器内绝缘的重要组成形式,在长期的运行过程中受到以电-热应力为主的多因子老化影响,绝缘性能下降,直接威胁到变压器的安全运行。老化问题一直是绝缘学科的重要研究问题,对电气设备进行绝缘诊断、寿命预测在电力系统安全和经济运行方面都会收益很大。尤其随着计算机技术的应用,绝缘诊断技术有了飞速发展,建立了许多先进、便捷、可靠的绝缘诊断系统。运用这些系统对电气设备进行在线监测,识别电气设备绝缘
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目前,集散控制系统(DCS-Distribution Control System)已深入到各行各业,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、建材、制药、环保等领域,取得了显著的经济效益和社会效益。随着计算机技术、网络技术的迅速发展和普及,这对于与集散控制系统有关的内容进一步研究,对于提高工作效率、节约投资,提高集散控制系统开发的成功率则显得十分重要。同时,集散控制系统制造厂家不断地提高系统的可靠性、实
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本课题所研究的控制系统用于大庆油田的采油系统。首先根据电动机性能和负载特性做出多条V/f曲线,从而可以实现电动机的变曲线控制。实验也证明此方法可以正常运行。对高功率因数控制进行了研究,实验也表明:控制变频器输出电压可以控制电动机的功率因数。从软、硬件方面研究了变频器的设计过程,并且抗干扰方面做了一定的工作。
如今,大量电力电子变流器以及其它非线性负荷(如电弧炉等)得到了广泛应用,不幸的是,在提高生产力的时候它们在电力系统中导致了严重的电能质量恶化。同时,微电子技术的发展使得各种自动装置广泛采用,极大的提高了社会生产力,但由于这些装置对于电能质量下降极为敏感,因此在生产实践中出现故障,造成了巨大的损失。当今,如何提高电能质量、确保用电设备安全稳定的运行,已成了国内外广泛关注的焦点之一。本文阐述了电能质量
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