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电能质量分析仪控制结构相对简单

作者:电能质量分析仪控制结构相对简单  转载自:电能质量分析仪控制结构相对简单  发布日期:2012/9/13

电能质量分析仪控制结构相对简单

因为只要实现了对定子电阻的准确辨识,控制精度、响应速度均得到提高。特别是DSP芯片在直接转矩控制系统中的应用为解决低速区的问题提供了可能。就能从根本上消除定子电流和磁链畸变,问题也就迎刃而解。而全数字化的实现电能质量分析仪,将使采样精度更高,误差率更小,更易于实现最优控制。因此利用现代控制理论、人工智能和神经网络理论,将之应用于直接转矩控制技术的研究电能质量分析仪进行网络检测分析,从软件着手改进系统将是这种新技术的发展方向。DSP器件的进一步发展也为DTC技术难题突破提供了可能。随着控制性能的不断提高,直接转矩控制在传动领域会有更广阔的应用前景。
通常有两种处理方法HIOKI 3423数字照度计,对电压形成部分送来的信号进行A/D转换时。即交流采样和直流采样。前者的优点是硬件电路简单电能质量分析仪,反应速度较快,其缺点是抗干扰性能差,软件较为复杂;而后者恰与其相反,通常在反应速度要求不是太快的情况下,采用直流采样。本设计中采用直流采样,其整流电路采用由精密运放构成的绝对值整流电路。
1.3多路转换开关
本装置只有4路输入信号,多路转换开关采用AD7501AD7501具有8路模拟输入的8选1高速模拟转换开关。完全满足要求,且留有扩展的余地。
晶核的形成是紧靠金属的表面层中,按照溶解--沉淀机理。由于达到膜物质(既硫酸铅)临界浓度而形成晶核。晶核的长大经常按三维方式,晶体长大的物质来源是金属的溶解而形成沉淀。通过沉淀物对金属表面的覆盖作用而使电极钝化。
包括其尺寸,硫酸铅钝化层的厚度依赖于硫酸铅结构。空隙率和孔径。如果硫酸铅晶体成长主要是平行于电极表面进行的而晶粒小、空隙率低、孔径又小,因此铅的表面就很快地被覆盖,形成的硫酸铅钝化层比较薄。相反,硫酸铅晶体垂直于电极表面成长的速度相对较快电能质量分析仪,也就会有较大的孔和较高的空隙率,使硫酸铅钝化层变厚。硫酸铅晶体在两个方向上的成长速度之比与硫酸铅的溶解度和铅表面附近的硫酸铅溶液的过饱和度有关,有利于高过饱和度的条件,诸如高电流密度、低温度和硫酸浓度较高,都会促使生成比较薄的硫酸铅钝化层,因而使铅电极的容量降低。
不存在耦合关系,电动机调速是各行各业中电动机应用系统的必需环节。直流电动机因其磁链与转矩电流各自独立。能够获得很好的调速范围和调速精度,静、动态特性均比较好而获得广泛应用。
而且是多变量非线性系统,交流(异步)电动机结构简单却因其磁链与电流强耦合。调速难度大,长期以来在调速系统的应用受到限制电能质量分析仪长时间运行时。直到近三十年来,一系列新型的传动调速技术的出现才开始了交流传动的新篇章。
由于定子频率很低(仅有几赫兹)电动机端电压很小,30%额定转速以下。定子电阻RS变化导致u-i模型中积分项istRS误差较大,故采用i-n模型,其表达式为:
9
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磁链只能根据转速来正确计算HIOKI 3441 温度计。i-n模型中正是用定子电流与转速来确定定子磁链。该模型在这个转速范围内是合适的但要注意在使用i-n模型时要求准确测量角速度ω,30%额定转速以下范围。这是因为角速度的测量误差首先引起转子磁链的误差电能质量分析仪,再由转子磁链的误差引起定子磁链的误差,最终引起转矩误差,故对转速要求有较高精度的测量。
如计算简便,直接转矩控制理论和技术有许多优点。控制结构相对简单,动态响应快,参数鲁棒性好。然而作为一种诞生不久的新理论、新技术,自然有其不完善不成熟之处,有些问题甚至成为它发展难以逾越的障碍。
由于定子电阻的变化带来了一系列问题。主要是定子电流和磁链的畸变非常严重,一个是低速区。尽管有前面提到i-n模型,使其表达式中不含RS不受定子电阻的影响电能质量分析仪,但它受转子电阻Rr漏电感Lσ、主电感L变化的影响。此外还要求准确测量ω,ω的测量误差对i-n模型的影响很大。不过在全速范围内调速应用改进方案即u-n模型还是切实可行的对此模型前面已有详细说明,不再赘叙。



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