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在转矩预测控制方法中,电压矢量在空间的位置是固定不变的,合成在两个单一电压矢量的中间,但是电压矢量不是作用整个采样周期,而是有一定的占空比,在一个采样周期中可以分为非零电压矢量和零电压矢量
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于是利用直线和园的交点就可以得到使转矩和磁链无差拍控制的电压矢量,当然这个电压矢量受到逆变器所能输出的电压大小的限制
利用计算出来的空间电压矢量可以达到转矩和磁链无差拍的目的
十三、输出空间电压矢量方法在直接转矩控制中,如果能获得任意相位的空间电压矢量,将有助于减小低速下的转矩脉动,达到矢量控制在低速下的稳态性能
变频器通过空间电压矢量控制的原理是控制电动机的气隙磁通,减小低频时异步电动机的转矩脉动,因为电压矢量的积分是磁通矢量,其实质是磁通轨迹控制。因此这种控制方式较V/F控制性能有所提高,能基本满足0~50Hz频率段的性能要求,适用于一般传动精度较低的拖动设备上。 以上是安邦信变频器电压空间矢量的控制方式...
电压空间矢量(SVPWM)控制方式: 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流...
电压空间矢量控制方式是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电动机气隙的理想圆形旋转轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。后经改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,从而提高动态的精度和稳定性。但...
电压空间矢量(SVPWM)控制方式:它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭...
人们从实践中发现,正弦量的各种特点可以用向量(或者叫做矢量)表示,而向量的加减是比较简单的。于是正弦量的运算就可以简化为向量的运算。因此在实际工作中,经常运用向量来分析和计算正弦交流电路中的电压、电流和电动势。 既有大小又有方向的量叫做向量。 向量的加减有它自己的特殊规律,不能将向量的大小直接相加。...
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1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式: 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电...
电流和电压为标量,不过我倒没听过电流的矢量图和电压的矢量图。不知道是我高中三年没听讲呢,还是大学里的知识没学到。我只知识它们有正负,是标量,无所谓方向!
3个回答
上面说得很对。比如力,速度,都是矢量。相对的,没有方向的叫标量,比如物体的质量,等等。
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电压它是一个标量,但是电场它是一个矢量,电压是由E/d得来的,电压只有在交流电时才会是矢量
电流是一个物理模型。 如果你问的是电流强度的话,那它是一个标量,确切的说它是一个代数量(Algebra Variable)也就是它的正负表征正反方向,然后绝对值表征大小。 但如果要在3维空间中描述电流的普遍运动规律需要用电流密度,一般用j表示,它是一个三维向量,你可以在描述电磁普遍规律的麦克斯韦方程...
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电感线圈里有感抗XL和电阻R,它们的向量和组成了阻抗Z, Z=√(R² XL²),电感两端施外加交流电压U,在R上和XL上都会产生分压UR和UXL,这时外加的交流电压 U=√(UR² UXL²) U=√(UR² UXL²)就是你说的交流电压是线圈感抗...
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