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電子發(fā)燒友網(wǎng)>工業(yè)控制>伺服與控制>如何通過磁場(chǎng)定向控制提高電機(jī)性能

如何通過磁場(chǎng)定向控制提高電機(jī)性能

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2020-04-01 11:33:043608

電機(jī)控制之常用算法概述(2)

振幅和頻率上變化。矢量控制磁場(chǎng)定向控制在電動(dòng)機(jī)中的轉(zhuǎn)矩隨著定子和轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)的功能而變化,并且當(dāng)兩個(gè)磁場(chǎng)互相正交時(shí)達(dá)到峰值。在基于標(biāo)量的控制中,兩個(gè)磁場(chǎng)間的角度顯著變化。矢量控制設(shè)法在AC電機(jī)中再次創(chuàng)造
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前言 磁場(chǎng)定向控制又稱矢量控制(FOC), 本質(zhì)上為控制定子電流的幅度和相位,使之產(chǎn)生的磁場(chǎng)和轉(zhuǎn)子的磁場(chǎng)正交,以產(chǎn)生最大的扭矩. PMSM的磁場(chǎng)定向控制框圖如下圖所示:上一講成功實(shí)現(xiàn)了
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磁場(chǎng)定向控制的基礎(chǔ)理論

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2014-01-22 10:46:34

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2021-09-16 08:09:32

PMSM的有傳感器磁場(chǎng)定向控制的程序中是如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子初始位置定位的,原理是什么

你好,PMSM的有傳感器磁場(chǎng)定向控制的程序中是如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子初始位置定位的,原理是什么呀
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使用ATxmega16D4微控制器的三相永磁同步電機(jī)電機(jī)控制解決方案

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2019-10-17 09:00:51

基于836M直流無刷電機(jī)無傳感器磁場(chǎng)定向控制方案201210MC_BLDCA

參考方案: 基于836M直流無刷電機(jī)無傳感器磁場(chǎng)定向控制方案方案介紹直流無刷電機(jī)由于其效率高、體積小、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),使用范圍越來越廣。通常采用梯形波控制,控制簡(jiǎn)單,但換向噪聲較大,在一些特定
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基于FPGA的系統(tǒng)提高電機(jī)控制性能

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2018-10-19 10:43:22

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利用Kinetis KV10實(shí)現(xiàn)適用于風(fēng)扇的PMSM無傳感器磁場(chǎng)定向控制 (FOC)
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小型DC電機(jī)磁場(chǎng)定向控制讓無人機(jī)進(jìn)入更高遠(yuǎn)的飛行航跡

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經(jīng)典交流電機(jī)控制資料,F(xiàn)OC、數(shù)字系統(tǒng)全都講明白了

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PMSM電機(jī)的無傳感器磁場(chǎng)定向控制源碼

PMSM電機(jī)的無傳感器磁場(chǎng)定向控制源碼
2011-10-08 17:15:1483

基于FPGA的系統(tǒng)提高電機(jī)控制性能

基于FPGA的系統(tǒng)提高電機(jī)控制性能 。
2016-01-07 15:00:1924

磁場(chǎng)定向控制中SVPWM過調(diào)制策略的改進(jìn)與實(shí)現(xiàn)

磁場(chǎng)定向控制中SVPWM過調(diào)制策略的改進(jìn)與實(shí)現(xiàn)
2016-04-13 15:42:3520

永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向控制系統(tǒng)研究

基于SVPWM的無軸承永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向控制系統(tǒng)研究
2016-04-18 10:28:468

基于SVPWM的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向磁鏈閉環(huán)矢量控制系統(tǒng)研究

基于SVPWM的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向磁鏈閉環(huán)矢量控制系統(tǒng)研究
2016-04-18 10:46:5315

三相交流電機(jī)磁場(chǎng)定向控制

三相交流電機(jī)磁場(chǎng)定向控制,有需要的下來看看
2016-04-25 10:00:2713

負(fù)載轉(zhuǎn)矩前饋的電勵(lì)磁同步電機(jī)定子磁鏈定向矢量控制_尚敬

負(fù)載轉(zhuǎn)矩前饋的電勵(lì)磁同步電機(jī)定子磁鏈定向矢量控制_尚敬
2017-01-08 12:03:289

磁場(chǎng)定向控制提高電機(jī)性能

磁場(chǎng)定向控制(FOC)是電機(jī)系統(tǒng)的重要技術(shù),特別是那些使用永久磁鐵(PM)??偟膩碚f,免費(fèi)提供控制調(diào)速系統(tǒng)中,快速變化的負(fù)載同步電機(jī)的一種有效方法,可以提高電機(jī)的功率效率,特別是在較低的速度。
2017-07-21 09:05:2213

先進(jìn)的MCU固件錨復(fù)雜堆棧復(fù)雜的磁場(chǎng)定向控制電機(jī)的設(shè)計(jì)

永磁同步電機(jī)(PMSM)在滿足要求的電機(jī)控制應(yīng)用方面的效率、響應(yīng)能力和生命周期成本方面都有顯著優(yōu)勢(shì)。不同于傳統(tǒng)的刷式電機(jī),永磁同步電機(jī)電子換向電機(jī)(ECM)需要高集成微控制器能夠執(zhí)行復(fù)雜的磁場(chǎng)定向控制(FOC)算法和提供精確的電機(jī)控制信號(hào)需要達(dá)到最大扭矩。
2017-07-21 09:55:002

傳感器磁場(chǎng)定向控制的交流感應(yīng)電機(jī)(FOC)(ACIM)

,從消費(fèi)應(yīng)用到汽車應(yīng)用,涉及到 多種功率等級(jí)和尺寸規(guī)格。 如何實(shí)現(xiàn)高效率、低成本的感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制是一個(gè)備 受關(guān)注的問題,而無傳感器的磁場(chǎng)定向控制 (Field Oriented Control,F(xiàn)OC)(也稱為矢量控制)為其提供 了最佳解決方案。無傳感器這一術(shù)語(yǔ)并非表明省卻 全部的傳感
2017-09-12 16:57:5754

3相電機(jī)定向磁場(chǎng)控制TI例程報(bào)告pdf

3相電機(jī)定向磁場(chǎng)控制TI例程
2018-02-26 16:41:464

異步電機(jī)間接定子磁場(chǎng)定向控制

。采用了磁鏈開環(huán)的矢量控制,避免了傳統(tǒng)磁場(chǎng)定向矢量控制在低速時(shí)磁場(chǎng)觀測(cè)的復(fù)雜性和不準(zhǔn)確性。然而為保證磁場(chǎng)定向的準(zhǔn)確性,提出了基于定子電流誤差的磁場(chǎng)定向矯正方法,通過分析磁場(chǎng)定向的超前和滯后時(shí)dq軸給定電流和反饋電流的
2018-03-19 14:25:081

TI中使用TMS320F2833x 的3相永磁同步電機(jī)的無傳感器磁場(chǎng)定向控制應(yīng)用報(bào)告

用于三相電機(jī)的智能控制器的成本有效設(shè)計(jì),并且提高了效率。借助于這些器件,有可能實(shí)現(xiàn)諸如磁場(chǎng)定向控制(FOC)等更加精準(zhǔn)的數(shù)字矢量控制算法。
2018-04-03 17:35:0519

F28xx PMSM3_1:三相感應(yīng)磁場(chǎng)定向控制

F28xx PMSM3_1:三相感應(yīng)磁場(chǎng)定向控制
2018-04-12 09:18:562

功率因數(shù)校正(PFC)與無傳感器磁場(chǎng)定向控制(FOC)的集成系統(tǒng)

Correction,PFC)來實(shí)現(xiàn),而電機(jī)的高效控制可以通過使用無傳感器磁場(chǎng)定向控制( Filed Oriented Control,F(xiàn)OC)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。家電業(yè)通常要求這些算法能夠得以低成本的方式加以
2018-04-24 16:02:325

AN1206中文資料之使用弱磁技術(shù)實(shí)現(xiàn)交流感應(yīng)電機(jī)的無傳感器磁場(chǎng)定向控制(FOC)

本應(yīng)用筆記介紹了如何使用 dsPIC? 數(shù)字信號(hào)控制器 (Digital Signal Controller, DSC)對(duì)交流感應(yīng)電機(jī)實(shí) 現(xiàn)具有弱磁控制功能的無傳感器磁場(chǎng)定向控制 (FOC),從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展轉(zhuǎn)速范圍的高性能控制。
2018-06-21 17:26:0035

基于小型低電壓雙重軸磁場(chǎng)定向傳感器控制和功率因數(shù)校正

從硬件和軟件兩方面概述基于小型低電壓雙重軸磁場(chǎng)定向傳感器控制和功率因數(shù)校正的工具。
2018-06-13 00:45:005083

如何實(shí)現(xiàn)永磁電機(jī)磁場(chǎng)定向控制

關(guān)于電機(jī)電機(jī)控制的簡(jiǎn)介,我們調(diào)查磁場(chǎng)定向控制的過程,在一個(gè)易于理解的方式使用的動(dòng)畫和模擬。然后,我們引入觀察員和它們?nèi)绾文鼙粦?yīng)用在一個(gè)磁場(chǎng)定向的應(yīng)用,消除電機(jī)軸的傳感器,導(dǎo)致的無傳感器控制。
2018-06-13 01:51:004850

永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制及無傳感器控制介紹

賦予舊的電機(jī)新的技巧2.4:永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制
2018-08-16 01:44:005173

電機(jī):關(guān)于電機(jī)控制、PI控制器及現(xiàn)場(chǎng)定向控制的介紹

賦予舊的電機(jī)新的技巧1.1:電機(jī)控制,PI控制器,PID控制器和現(xiàn)場(chǎng)定向控制簡(jiǎn)介
2018-08-21 01:27:006050

電機(jī):永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制介紹

賦予舊的電機(jī)新的技巧2.2:永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制
2018-08-21 01:25:006263

關(guān)于永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制介紹

賦予舊的電機(jī)新的技巧2.6:永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制
2018-08-06 01:10:006562

采用DSP芯片和磁場(chǎng)定向控制策略實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

、性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)。本文討論的空間矢量控制的永磁同步電機(jī)控制器就是采用磁場(chǎng)定向算法并借助DSP的高速度來實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)控制,因而在各種狀態(tài)下都有良好的控制性能,特別適用于對(duì)控制器體積及性能要求較高的應(yīng)用場(chǎng)合。
2019-10-21 07:51:001592

小型 DC 電機(jī)磁場(chǎng)定向控制讓無人機(jī)進(jìn)入更高遠(yuǎn)的飛行航跡

小型 DC 電機(jī)磁場(chǎng)定向控制讓無人機(jī)進(jìn)入更高遠(yuǎn)的飛行航跡
2019-07-12 18:35:592321

PMSM的無傳感器磁場(chǎng)定向控制

本應(yīng)用筆記著重于適用于電器的基于PMSM的無傳感器FOC控制,這是因?yàn)樵?b class="flag-6" style="color: red">控制技術(shù)在電器的電機(jī)控制方面有著無可比擬的成本優(yōu)勢(shì)。無傳感器 FOC 技術(shù)也克服了在某些應(yīng)用上的限制,即由于電機(jī)被淹
2021-03-16 16:14:4728

PMSM的無傳感器磁場(chǎng)定向控制AN1078

器 (DigitalSignal Controller,DSC)的出現(xiàn)使得性價(jià)比高的高級(jí)電機(jī)控制算法最終成為現(xiàn)實(shí)。例如,空調(diào)需要能夠?qū)囟茸鞒隹焖夙憫?yīng)以迅速改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速。因此,我們需要高級(jí)電機(jī)控制算法,以制造出更加節(jié)能的靜音設(shè)備。在這種情況下,磁場(chǎng)定向控制
2021-03-27 10:14:1927

永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制軟件庫(kù)

這些32位,ARM 的Cortex.- M3 的芯ST微控制器(STM32F103xx)附帶一套外圍設(shè)備,使之適用于永磁交流同步電機(jī)和交流異步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制。特別是,本手冊(cè)介紹
2021-03-26 17:09:4238

三相永磁同步電機(jī)基于編碼器的有傳感器磁場(chǎng)定向控制

的應(yīng)用,必須采用磁場(chǎng)定向控制(Field Oriented Control,F(xiàn)OC)等復(fù)雜的控制技術(shù)?;谒俣葌鞲衅鞯?FOC 對(duì)于避免控制不準(zhǔn)確現(xiàn)象十分有用,這種現(xiàn)象可能出現(xiàn)在無傳感器控制中,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">電機(jī)的物理參數(shù)會(huì)隨溫度變化和老化而發(fā)生變化。但是,此類應(yīng)用的配置必須安裝速度傳感器,如增量編碼器。本
2021-04-01 09:30:4411

基于DSP的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

本文介紹了一種采用磁鏈和開環(huán)速度估算器的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向控制系統(tǒng),系統(tǒng)設(shè)計(jì)的的關(guān)鍵問題是磁鏈的觀測(cè)和速度的準(zhǔn)確估算。在系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程中,電機(jī)的一些定、轉(zhuǎn)子參數(shù)會(huì)隨著電機(jī)溫升和磁路飽和的影響而發(fā)生變化
2021-04-26 16:42:3818

基于DSP的永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制

介紹了一種釆用DSP芯片TMS320F2407A實(shí)現(xiàn)永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制器的控制原理,給出了采用磁場(chǎng)定向控制策略來設(shè)計(jì)該控制器的硬件組成結(jié)構(gòu)及軟件設(shè)計(jì)流程。
2021-05-12 10:15:3713

用于永磁同步電機(jī)(PMSM)的磁場(chǎng)定向控制(FOC)的設(shè)計(jì)實(shí)踐

用于永磁同步電機(jī)(PMSM)的磁場(chǎng)定向控制(FOC)的設(shè)計(jì)實(shí)踐。
2021-05-19 09:46:5775

基于微控制器的永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制

基于微控制器的永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制
2021-06-30 09:37:5314

TI 推出無需編程無傳感器磁場(chǎng)定向控制和梯形控制的70W BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器

無刷直流 (BLDC) 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,用于提供無需編程無傳感器的梯形和磁場(chǎng)定向控制 (FOC)。新發(fā)布的器件使工程師能夠在10分鐘內(nèi)啟動(dòng)BLDC電機(jī),為工程師設(shè)計(jì)各種工業(yè)系統(tǒng)(如大型和小型家用電器)和醫(yī)療應(yīng)用(如呼吸機(jī)和持續(xù)氣道正壓通氣機(jī)器)減少了數(shù)周的設(shè)計(jì)時(shí)間。通過集成實(shí)時(shí)控制
2021-09-08 20:41:012623

TI推無需編程無傳感器磁場(chǎng)定向控制和梯形控制的 70W BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 可節(jié)省數(shù)周系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)間

無傳感器的梯形和磁場(chǎng)定向控制 (FOC)。新發(fā)布的器件使工程師能夠在 10 分鐘內(nèi)啟動(dòng) BLDC 電機(jī),為工程師設(shè)計(jì)各種工業(yè)系統(tǒng)(如大型和小型家用電器)和醫(yī)療應(yīng)用(如呼吸機(jī)和持續(xù)氣道正壓通氣機(jī)器)減少
2021-11-09 19:17:103314

無刷電機(jī)定向磁場(chǎng)控制與調(diào)試方法合集

無刷電機(jī)定向磁場(chǎng)控制與調(diào)試方法合集
2021-12-06 14:13:273

三相電機(jī)磁場(chǎng)定向控制

  結(jié)合基本保護(hù)技術(shù),F(xiàn)OC 可成為驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的最有效方法之一,也是在各種應(yīng)用中提高電動(dòng)機(jī)控制和精度的好方法。
2022-05-06 09:06:161304

TI 推出無需編程無傳感器磁場(chǎng)定向控制和梯形控制的 70W BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 可節(jié)省數(shù)周系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)間

TI 推出無需編程無傳感器磁場(chǎng)定向控制和梯形控制的 70W BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 可節(jié)省數(shù)周系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)間
2022-10-28 12:00:020

Meadow Rover第1部分:帶定向LED的電機(jī)控制

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Meadow Rover第1部分:帶定向LED的電機(jī)控制.zip》資料免費(fèi)下載
2023-02-01 11:02:510

無傳感器磁場(chǎng)定向控制(FOC)風(fēng)機(jī)控制原理

FOC——Field Oriental Control,磁場(chǎng)定向控制 ? 又稱“矢量控制”,是通過控制變頻器輸出電壓的幅值和頻率控制三相交流 電機(jī)的一種變頻驅(qū)動(dòng)控制方法。 ? 基本思想
2023-02-20 11:34:163

永磁同步電機(jī)(PMSM)磁場(chǎng)定向控制(FOC)電流環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù)整定

本章節(jié)采用工程設(shè)計(jì)的方法,推導(dǎo)出電流環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù)的計(jì)算公式,由此來設(shè)計(jì)永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制的電流內(nèi)環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù),并通過Matlab/Simulink對(duì)設(shè)計(jì)的PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行Bode圖分析
2023-03-15 09:38:216

永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制轉(zhuǎn)速環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù)整定

本章節(jié)采用工程設(shè)計(jì)的方法,推導(dǎo)轉(zhuǎn)速環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù)的計(jì)算公式,由此來設(shè)計(jì)永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制的轉(zhuǎn)速外環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù),并通過Matlab/Simulink對(duì)設(shè)計(jì)的PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行Bode圖分析
2023-03-15 09:38:2311

磁場(chǎng)定向與磁鏈觀測(cè)器的設(shè)計(jì)

前言:從前面的文章得知,磁場(chǎng)定向是實(shí)現(xiàn)矢量控制的關(guān)鍵操作,而如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的磁場(chǎng)定向一直是電機(jī)控制領(lǐng)域保持研究 的課題,一方面是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">磁場(chǎng)定向的方式有多種,另一方面是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">磁場(chǎng)方向非常難以測(cè)量,而磁場(chǎng)
2023-03-27 11:23:500

感應(yīng)(異步)電機(jī)磁場(chǎng)定向控制電流環(huán)PI控制參數(shù)設(shè)計(jì)

大家在做感應(yīng)(異步)電機(jī)磁場(chǎng)定向控制(FOC)的時(shí)候,是否還在疑惑PI參數(shù)怎么給,還在用PI參數(shù)整定口訣一點(diǎn)一點(diǎn)去試,或者按書籍論文的計(jì)算公式 搞出來不對(duì)?那你的電機(jī)控制理論需要進(jìn)一步深入了,如果
2023-03-30 10:02:020

感應(yīng)(異步)電機(jī)磁場(chǎng)定向控制速度環(huán)PI控制參數(shù)設(shè)計(jì)

大家在做感應(yīng)(異步)電機(jī)磁場(chǎng)定向控制(FOC)的時(shí)候,是否還在疑惑PI參數(shù)怎么給,還在用PI參數(shù)整定口訣一點(diǎn)一點(diǎn)去試,或者按書籍論文的計(jì)算公式搞出來不對(duì)?那你的電機(jī)控制理論需要 進(jìn)一步深入了,如果
2023-03-30 10:07:010

磁場(chǎng)矢量定向控制算法(FOC)簡(jiǎn)介

簡(jiǎn)單來說,其實(shí)就是FOC控制算法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓的矢量控制,間接地控制電流。這種算法其實(shí)可以看做是正弦波控制的升級(jí)版,即通過實(shí)現(xiàn)電流矢量的控制,讓電機(jī)定子磁場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)矢量控制效果。進(jìn)而控制電機(jī)定子磁場(chǎng)方向,讓電機(jī)定子磁場(chǎng)方向與轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)方向保持一直角,從而讓電機(jī)實(shí)現(xiàn)最大扭矩輸出。
2023-04-20 15:42:203323

磁場(chǎng)定向控制(FOC)原理分析

磁場(chǎng)定向控制(Field-Oriented Control,F(xiàn)OC)系統(tǒng)的基本思想是:通過坐標(biāo)變換,在按轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系中,得到等效的直流電動(dòng)機(jī)模型,仿照直流電動(dòng)機(jī)的控制方法控制電磁轉(zhuǎn)矩與磁鏈,然后將轉(zhuǎn)子磁鏈定向坐標(biāo)系中的控制量反變換得到三相坐標(biāo)系的對(duì)應(yīng)量,以實(shí)施控制,具體流程如下圖所示:
2023-04-20 16:00:4711005

foc如何調(diào)位置環(huán) FOC控制原理

的核心是磁場(chǎng)定向和空間矢量調(diào)制,通過調(diào)整電機(jī)dq軸上的電流和磁場(chǎng)的大小和方向,控制電機(jī)的速度、位置和轉(zhuǎn)矩等參數(shù)。
2023-05-02 10:54:002508

永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制電流環(huán)PI調(diào)節(jié)器的參數(shù)整定

本章節(jié)采用工程設(shè)計(jì)的方法,推導(dǎo)出電流環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù)的計(jì)算公式,由此來設(shè)計(jì)永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制的電流內(nèi)環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù),并通過Matlab/Simulink對(duì)設(shè)計(jì)的PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行Bode圖分析,最后通過一個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)例進(jìn)行仿真驗(yàn)證。
2023-05-23 14:49:401497

永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制轉(zhuǎn)速環(huán)PI調(diào)節(jié)器的參數(shù)整定

本章節(jié)采用工程設(shè)計(jì)的方法,推導(dǎo)轉(zhuǎn)速環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù)的計(jì)算公式,由此來設(shè)計(jì)永磁同步電機(jī)磁場(chǎng)定向控制的轉(zhuǎn)速外環(huán)PI調(diào)節(jié)器參數(shù),并通過Matlab/Simulink對(duì)設(shè)計(jì)的PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行Bode圖分析,最后通過一個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)例進(jìn)行仿真驗(yàn)證。
2023-05-23 14:51:301404

如何理解foc控制 伺服電機(jī)有foc控制

FOC控制是一種高級(jí)電機(jī)控制技術(shù),可以提高電機(jī)的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁場(chǎng)定向控制電機(jī),將電機(jī)的輸出控制轉(zhuǎn)換為磁通量和電流的控制,從而使電機(jī)保持高效穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。
2023-06-10 17:39:002000

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