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電子發(fā)燒友網(wǎng)>工業(yè)控制>基于低頻信號注入法實現(xiàn)表面式永磁同步電機的無速度傳感器控制

基于低頻信號注入法實現(xiàn)表面式永磁同步電機的無速度傳感器控制

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2017-09-08 15:56:0727

位置傳感器控制技術(shù)及其永磁同步電機矢量控制系統(tǒng)的研究

本課題研究的是基于 EKF 的永磁同步電機傳感器矢量控制系統(tǒng)研究,研究的重點內(nèi)容是永磁同步電機轉(zhuǎn)子位置傳感器算法。 交流調(diào)速的交流電機主要包括感應(yīng)電動機和同步電動機[1],同步電動機包括勵磁
2017-10-27 14:22:0321

永磁同步電機速度傳感器控制系統(tǒng)的研究

常見速度傳感器控制方法 目前適合永磁同步電機的最主要的速度傳感器控制策略主要有: (1)基于電機理想模型的開環(huán)計算方法。 這種算法是最早的永磁同步電動機速度傳感器控制方法,如直接計算
2017-10-27 14:39:5919

基于高頻信號注入傳感器控制策略

針對航空起動發(fā)電系統(tǒng)電動運行狀態(tài)下,永磁同步電機在起動過程中必須要準(zhǔn)確知道轉(zhuǎn)子的速度和位置,提出了一種基于高頻信號注入傳感器控制策略。向電機的凸極注入高頻電壓信號,通過濾波提取出所需要的轉(zhuǎn)子
2017-11-06 14:44:1030

單片機的永磁同步電機控制

同步電機控制具有高性能、低功耗的特點,小但能夠實現(xiàn)信號采集、通訊以及算法等功能的實現(xiàn),而且能夠有效的改善對永磁同步電機控制性能,拓寬了永磁同步電機的應(yīng)用領(lǐng)域,如下我們將對基于甲.片機的永磁同步電機
2018-01-30 14:54:5516

位置傳感器永磁同步電機硬件仿真

針對DSP控制器對未安裝位置傳感器永磁同步電機控制效果問題、三相逆變器的功率管發(fā)生故障時電機的運行狀況變化問題,對永磁同步電機的數(shù)學(xué)模型、電機速度和位置估算方法(即模型參考白適應(yīng)方法MRAS
2018-03-09 14:07:0413

面裝永磁同步電機驅(qū)動系統(tǒng)位置傳感器控制

為了實現(xiàn)面裝永磁同步電機( SMPMSM)驅(qū)動系統(tǒng)的位置傳感器運行或位置傳感器故障下的系統(tǒng)自適應(yīng)容錯運行,首先介紹基于微分代數(shù)的SMPMSM驅(qū)動系統(tǒng)轉(zhuǎn)子位置和轉(zhuǎn)速的獲取方法,其次研究逆變器死區(qū)
2018-03-14 15:48:281

如何使用微芯片DSPIC DSC系列實現(xiàn)永磁同步電機傳感器聚焦算法

該應(yīng)用筆記討論了使用微芯片DSPIC?DSC系列實現(xiàn)永磁同步電機(PMSM)的傳感器聚焦算法。
2018-06-01 09:16:5014

永磁同步電機的磁場定向控制傳感器控制介紹

賦予舊的電機新的技巧2.4:永磁同步電機的磁場定向控制
2018-08-16 01:44:006126

永磁同步電機速度傳感器控制系統(tǒng)的詳細(xì)中文資料免費下載

永磁同步電機速度傳感器控制系統(tǒng), 通過測量電機定子側(cè)電流和端電壓算出轉(zhuǎn)子位置, 替代了傳統(tǒng)的機械位置傳感器, 系統(tǒng)成本低、可靠性較高。 轉(zhuǎn)子位置可由開環(huán)算法或通過閉環(huán)觀測觀測得到。 利用電機的非
2018-08-09 08:00:0045

基于低頻信號注入方法實現(xiàn)極低速段異步電機速度傳感器矢量控制

近年來,異步電機速度傳感器矢量控制成為研究熱點。目前,異步電機速度傳感器矢量控制在中高速段已獲得良好的控制性能,但在極低速段(<1Hz)卻仍未實現(xiàn)良好的控制。這是因為常用的異步電機速度傳感器
2019-09-30 07:57:005405

永磁同步電機的資料和仿真模型與速度傳感器控制的論文免費下載

、SVPWM 調(diào)制技術(shù)構(gòu)建了永磁同步電機的矢量控制系統(tǒng) Simulink 仿真模型,分析其調(diào)速性能。接著研究了基于反電動勢直接計算法、模型參考自適應(yīng)、滑模觀測等三種轉(zhuǎn)速位置辨識方法,仿真結(jié)果表明采用無機械傳感器的矢量控制
2019-07-25 08:00:007

永磁同步電機控制技術(shù)的學(xué)習(xí)課件免費下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是永磁同步電機控制技術(shù)的學(xué)習(xí)課件免費下載包括了:概述,永磁同步電機的數(shù)學(xué)模型,矢量控制,高速弱磁控制方法,位置傳感器控制,總結(jié)
2019-11-12 08:00:0015

永磁同步電機驅(qū)動系統(tǒng)的特點

永磁同步電機采用永磁體產(chǎn)生氣隙磁場,不是像換向電動機那樣用勵磁線圈產(chǎn)生氣隙磁場,也不像感應(yīng)電機那樣用定子電流的勵磁分量產(chǎn)生氣隙磁場,而且結(jié)構(gòu)簡單、損耗小、效率高。永磁同步電機可以分為表面貼裝永磁同步電機(SPM)和內(nèi)埋永磁同步電機(IPM)兩種型式。
2021-01-21 09:44:2018

1.0電機的分類及永磁同步電機控制技術(shù)介紹

1.0電機的分類及永磁同步電機控制技術(shù)介紹基礎(chǔ)的電磁感應(yīng)產(chǎn)生力的作用,這類似的初中物理知識不再討論;與直流刷及永磁同步電機知識太發(fā)散的就不再討論;本文介紹的幾點內(nèi)容電機的分類及日常生活中的電機
2021-11-08 16:36:0251

利用滑模控制實現(xiàn)永磁同步電機速度傳感器控制

當(dāng)永磁同步電機工作在有振動、粉塵、潮濕等環(huán)境中時,電機的位置傳感器-編碼容易受到損壞或工作異常,為此通過對電機電流或電壓采樣達到對電機轉(zhuǎn)子位置的準(zhǔn)確估計就變得很有價值了
2022-10-25 09:05:573716

刷直流電機、永磁同步電機及FOC控制算法簡介

刷直流電機(BLDC)、永磁同步電機電機(PMSM)電機以及FOC控制算法簡介 內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步電機(PMSM) 外轉(zhuǎn)子刷直流電機(BLDC) FOC控制算法 內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步電機(PMSM) 定子
2023-03-09 10:09:3822

永磁同步電機控制筆記:中點平移svpwm實現(xiàn)分析

前言 永磁同步電機控制相關(guān)文章分為兩個系列 Simulink永磁同步電機控制仿真系列 永磁同步電機控制筆記系列 其中Simulink永磁同步電機控制仿真系列文章以simulink仿真模型為基礎(chǔ),傾向于
2023-03-13 09:45:165

基于高頻注入永磁同步電機控制系統(tǒng)設(shè)計

高頻方波頻率為載波頻率的一半,高速運行時,為了保證該方法的有效性,必須提高注入頻率,從而保證注入頻信號頻率遠大于基波頻率,但是受功率管開關(guān)頻率、CPU運算速度等限制,高 速運行時性能不佳,必須尋求新的解決方案,當(dāng)速度高于一定值時,將控制切換到其他的傳感器控制方案上去。
2023-03-13 10:52:551

基于高頻方波電壓信號注入永磁同步電機傳感器控制仿真及其原理

基于方波信號注入永磁同步電機傳感器控制仿真及其原理介紹 注入的高頻方波信號為:可以得到估計軸的高頻響應(yīng)電流為:當(dāng)向定子繞組注入高頻電壓信號時所注入的高頻信號頻率遠高于基波信號頻率。因此
2023-03-13 09:45:213

傳感器永磁同步電機自適應(yīng)自抗擾ADRC控制策略

基于擴展?fàn)顟B(tài)觀測(ESO)的永磁同步電機速度傳感器控制因其令人滿意的估計性能和對干擾的高魯棒性而受到廣泛關(guān)注。 然而,傳統(tǒng)的ESO通常使用固定的高增益來實現(xiàn)快速收斂。這可能會引起人們對噪聲
2023-03-14 09:33:040

基于旋轉(zhuǎn)高頻注入永磁同步電機位置傳感器控制

基于旋轉(zhuǎn)高頻注入永磁同步電機位置傳感器控制 一、原理解說 PMSM 位置傳感器控制主要分為兩類:一種是在中高速范圍內(nèi)利用反電動勢和電角速度的關(guān)系,通過計算反電動勢獲取轉(zhuǎn)子位置信息,例如磁鏈
2023-03-14 11:30:197

感FOC之高頻注入永磁同步電機控制

電機運行在低速或零速時,磁鏈產(chǎn)生的反電動勢很微弱,可用信號的信噪比太低,因而難以從反電動勢中提取轉(zhuǎn)子的位置和速度信息。因而在電機處于低速或零 速時,需要借助電機的凸極特性來獲取轉(zhuǎn)子的位置信息。內(nèi)置永磁同步電機或磁密較大的表貼永磁同步電機具有這種凸極特性,可借助高頻電壓注入獲取 轉(zhuǎn)子位置。
2023-03-15 09:38:215

永磁同步電機控制之傳統(tǒng)的滑模觀測

本博客傳統(tǒng)滑模觀測的設(shè)計,是在矢量控制策略的基礎(chǔ)上,通過運用滑模變結(jié)構(gòu)理論對反電勢進行估計,進而提取電機的轉(zhuǎn)子信號和轉(zhuǎn)速信息。 永磁同步電機控制是通過檢測電機繞組中的有關(guān) 電信號,采用一定
2023-03-15 09:43:463

永磁同步電機的矢量控制帶感應(yīng)傳感器電機應(yīng)用指南

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《永磁同步電機的矢量控制帶感應(yīng)傳感器電機應(yīng)用指南.pdf》資料免費下載
2024-01-30 09:36:350

基于CW32F030C8T7永磁同步電機感FOC控制方案全新亮相!

CW32F030C8T7永磁同步電機感FOC控制方案,軟件平臺基于傳統(tǒng)傳感器FOC控制技術(shù),采用速度外環(huán)+電流內(nèi)環(huán)雙閉環(huán)PI算法,實現(xiàn)恒定轉(zhuǎn)速控制,適用于表貼(SPMSM)和凸極(IPMSM
2024-02-27 11:21:522403

利用滑模觀測實現(xiàn)永磁同步電機傳感器磁場定向控制

利用滑模觀測實現(xiàn)永磁同步電機傳感器磁場定向控制
2024-07-13 09:32:334

永磁同步電機與伺服電機的對比

依賴于編碼或霍爾傳感器。 伺服電機 : 通過精確控制電壓和電流,結(jié)合編碼傳感器等外部設(shè)備的位置和速度反饋,實現(xiàn)高精度的運動控制。 二、控制方式 永磁同步電機 : 通常采用矢量控制,保證電機的高效率和高動態(tài)響應(yīng)。 控制
2024-11-22 10:29:575567

永磁同步電機全速域控制策略

永磁同步電機因其高效能、高功率密度和良好的控制特性,在現(xiàn)代工業(yè)和消費(如新能源電動汽車)中被廣泛使用。在永磁同步電機中,位置傳感器可以實時提供轉(zhuǎn)子位置反饋,使得電機控制可以更加精確和高效,然而位置
2024-12-04 14:13:002752

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