【摘 要】
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直线永磁同步电动机(LPMSM)是典型的多变量、参数时变的非线性控制对象,兼有永磁电动机和直线电动机的双重特点。与旋转电机相比,直线电机省去了中间转换机构,简化了整个装置或系统,保证了运行的可靠性,提高了传递效率,降低了制造成本,易于维护;同时由于免受离心力的作用直线速度不受限制,并且噪声小,应用场合不受限制,散热效果好。与直线感应电动机相比,永磁直线同步电机的力能指标高、体积小、重量轻。但是由于
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直线永磁同步电动机(LPMSM)是典型的多变量、参数时变的非线性控制对象,兼有永磁电动机和直线电动机的双重特点。与旋转电机相比,直线电机省去了中间转换机构,简化了整个装置或系统,保证了运行的可靠性,提高了传递效率,降低了制造成本,易于维护;同时由于免受离心力的作用直线速度不受限制,并且噪声小,应用场合不受限制,散热效果好。与直线感应电动机相比,永磁直线同步电机的力能指标高、体积小、重量轻。但是由于其特殊的结构也导致了一些缺陷的存在,例如由于直线电机初级铁心两端开断,产生了所谓的边端效应,从而引起波纹
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感应电机是一种多变量、强非线性、结构时变的被控对象,要对其实现高性能控制困难很大。在现已研究的交流电机非线性控制方法中,无源性控制(PBC)被理论、仿真和实验证明是一种性能较好的控制方法,然而现存的不足是:已有的研究结果通常是在负载转矩和转子电阻未知定常的假设下得到的,这对PBC方法的推广应用造成较大限制。论文通过严格的理论分析和数学计算,建立了异步电动机在dq坐标系中一般形式和Euler-Lag
本文以某 135MW 火电机组热力系统为研究对象,建立了变工况数学模型。该模型具有系统层和由其统领的部件层。在系统层,通过定义模块属性,将对象系统识别成数据表的形式,达到方便增删模块或开发新系统的目的。在部件层,采取保留机理模型理论架构,同时对过程中不确定的和过于复杂的因素,引入特性参数的概念,并通过物理分析和数据分析的方式在全工况范围内建立它与主要影响它变化的主导因素间的关系,达到对模块的精确描
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