采用合理的控制策略,按照负载特性对交流电气传动系统进行调速,会显著提高其电能利用效率。
高性能传动使电机具有快速、准确的动态响应,且提供良好的稳态性能。
本书首先给出了交流电机的基本模型(包括异步电机、永磁同步电机、双馈异步电机),详细阐述了电压型逆变器的脉宽调制技术,然后针对交流电机的高性能控制进行了深入的分析(磁场定向控制、直接转矩控制、非线性控制等),并对五相异步电机的传动系统、交流电机的无传感器控制技术进行了探讨,*后针对逆变器输出侧带有LC滤波器的交流传动系统中存在的几个典型问题(滤波器设计、共模电压抑制、矢量控制技术中变量观测与电机控制的改进等)的分析非常有价值。
本书实用性强,并配以大量的MATLAB/Simulink仿真模型,对读者验证算法、掌握交流电气传动系统控制技术与控制技巧大有裨益。
本书非常适合电机、电力电子、自动控制专业高年级本科生、研究生以及工作在一线的科技人员使用。
学习本书的前期知识是电机、电力电子和自动控制。
2025/5/4 17:55:55 141.25MB Matla
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使用S-Function函数实现离散PID控制器,并建立simulink仿真模型。
使用S-Function函数实现离散PID控制器,并建立simulink仿真模型。
2025/5/2 11:20:56 7KB S-Function PID控制器 simulink仿真
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光伏电池模型,基于Matlab的simulink仿真模型,最大功率跟踪模型,能够很好地跟踪波形,实现最大功率的跟踪,具有一定的现实意义,并且能够很好地实现,是有价值的波形。
2025/4/18 19:44:03 26KB 光伏 最大功率跟踪
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用simulink建立的控制模型,实现直流电机双闭环调速仿真
2025/1/29 20:38:56 7KB 直流电机 双闭环
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瑞利衰落信道的simulink模型及其仿真源程序。
还有PSK的仿真模型及其误比特率分析,
2024/12/11 15:38:49 475KB 瑞利 信道 衰落信道 仿真
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PWM整流simulink仿真模型
2024/11/15 1:29:35 147KB PWM整流 simulink
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该文件为BLDCDTCSimulink仿真模型,采用滑模观测器计算转矩,经验证模型可以运行!
2024/10/22 2:08:31 34KB BLDC DTC SMC
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带APFC的Boost升压电路的Matlab/Simulink仿真模型,带电压电流双闭环的控制策略,仿真结果较好,直流母线电压恒定,输入测交流电流功率因数接近于1,电流谐波畸变率较低。
2024/10/8 14:16:38 24KB MATLAB APFC BOOST PWM
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1、根据流程控制自动化技术工程实训的实验获得的对象广义传递函数,建立Simulink仿真模型。
2、建立双容液位闭环控制系统及流量前馈液位反馈控制系统仿真模型。
3、采用传统的理论分析法,结合仿真实验整定PID控制器的参数,绘制仿真结果曲线。
4、采用Simulink控制系统设计工具箱SISODesignTool设计和优化PID控制器的参数,绘制仿真结果曲线。
5、结合工程实训,比较实际系统行为与仿真结果的偏差,分析仿真结果。
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太阳能电池MPPT研究用simulink仿真模型,使用2010b版本编辑的;
之前的老版本应该打不开包括PV模型,boost电路mppt电路等整个完成电路,新版本打开存在一点点bug,需要自己修改
2024/8/4 1:30:15 78KB Simulink仿真
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡