圆筒型直线电机驱动闸机门控系统研究

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随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,公共场所出入口越来越拥堵不堪,极大的通行压力要求极快的通行速度,闸机的优势日渐突出。本文主要对闸机的闸门控制技术以及通行识别技术进行了分析和研究,并设计了相应的软件和硬件电路。本文利用ARM作为主控制器,通过通行识别算法,判断通行行为是否合法,根据判断结果向闸门控制模块发送命令,控制闸门开闭,并通过液晶显示屏显示当前闸门状态,通道内通行人数,若通行行为非法,控制报警电路报警。利用DSP作为从控制器,在接收到ARM通过串口发送的指令后,控制圆筒形永磁同步直线电机
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近年来,国家大力发展电力设备规模,各级电网相继得到极大的发展,电力系统的短路电流越来越高,极高的短路电流现在己经严重的影响到电力系统运行的可靠性。因此,对在故障电流未达到峰值时快速切断短路电流对断路器的分合闸速度以及同期性方面提出了更高的要求。传统的永磁机构,在合闸方面能与真空断路器的特性良好匹配,但是反应速度较慢,触发信号到达到机构实际动作时间较长,不满足于快速分闸要求。电磁斥力机构利用涡流斥力
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三电平逆变器作为新的逆变系统现在已越来越广泛地应用于各种大功率及中高压传动系统。目前我国工业体系正加速改革,低效率及高污染的功率设备已无法满足工业及生活产品的需求,现已向高压大功率化转变。因此,对高压大功率变换技术的研究正逐渐成为现代电力电子技术的热点。多电平逆变器由于具有高耐压、等效开关频率高、共模电压小、输出波形趋于正弦波等优点,目前已广泛应用于在中高压交流变频调速、城市轨道轻轨、电力系统有源
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随着社会进步与经济发展,现有能源结构已经无法满足人类需求,需要借助新能源缓解能源危机。光伏能源以其清洁环保,能量巨大等优点备受瞩目,成为全球各国争先研究的重点对象。然而,单一光伏发电方式在天气状况不理想的情况下,可能无法满足用户端正常需求。此时,加入储能系统即可保证能量正常输出,不再受日照强度、时间长短等外部环境因素的影响。本文首先介绍光伏发电系统主要组成,分别给出光伏电池、铅酸蓄电池以及超级电容
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在当今社会,环境污染问题严重,能源问题也愈发紧张。分布式电源的快速发展对解决上述问题起到了关键性的作用。微电网中由于分布式电源的引入,可以对电网电压进行支撑,保证用户日常的不间断稳定供电。而在微电网中,并网运行与孤岛运行中无缝切换过程的稳定可以保证电网内敏感负荷的平稳运行,是目前微电网中亟待解决的重要问题之一。本文针对微电网无缝切换过程中的问题,改进传统PQ控制策略,加入了虚拟发电机控制环节,并且
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本文所研究的课题是来源于辽宁省自然科学基金项目(2015020151)。本文研究的直接H型平台是由Y轴的两平行安装的永磁直线同步电机和X轴一台永磁直线同步电机组成的。由于负载扰动、电机安装差异和机械耦合会影响H型平台的控制精度。因此,本论文的研究目的是设计一个高精度的智能同步控制系统,以达到H型精密定位平台各轴的精密定位控制,与双直线电机间有效的同步控制。首先,充分了解H型平台的国内外研究现状,与
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为了降低电机产生的噪声,可以研究电机本体,从电机本体的设计结构及材料上降低电机的振动噪声,也可以从电机的控制策略上降低电机的振动噪声。就控制策略而言,传统的SVPWM技术是以固定的频率开通、关闭半导体器件,这样会在开关频率及开关频率的整数倍处产生较大的电流谐波分量,使得电机产生较大的振动加速度,从而产生人耳可闻的尖锐噪声。加入随机因素后,可以有效降低电流谐波幅值,但目前为止,都只限于对电流谐波进行
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