无刷直流电机无位置传感器控制关键技术研究. 李自成. 【摘要】: 永磁无刷直流电机因具有结构简单、运行效率高、控制简单和维护方便等优点而得到了广泛应用。. 传统的无刷直流电机一般采用三相六状态120°导通方式,需要位置传感器在一个电周期内检测到六 ...
【来 源】 《IT经理世界》 2021年第1期 P73-74页 【关 键 词】 无位置传感器 无刷直流电机 电机成本 【摘 要】 无刷直流电机以其效率高、控制及结构简单等方面的优势,在工业控制领域中
永磁同步电机无位置传感器运行控制技术研究. 李冉. 【摘要】: 在高性能永磁同步电机传动系统中,为了实现高精度、高动态性能的速度与位置控制,速度与位置的闭环必不可少,因此需要在转子轴上安装机械式传感器,以测量电机转子速度与位置。. 机械式传感器 ...
永磁同步电机无位置传感器控制技术研究综述目录 一、无传感器永磁同步电机工作原理 二、不同转速下的无位置传感器控制技术 1.中高速无位置传感器 2.低速无位置传感器 3.初始位置的估计和起动 正文 摘要:磁同步电机无位置传感器控制系统,通过测量定子侧电流和 端电压计算出转子位置,替代 ...
永磁同步电机无位置传感器控制系统研究论文,永磁同步电机控制系统,永磁同步电机伺服系统,永磁同步电机调速系统,永磁同步电机驱动系统,永磁同步电机牵引系统,永磁同步电机,永磁同步电机原理,爪极式永磁同步电机, …
基于转子凸极跟踪的无位置传感器永磁同步电机矢量控制研究[J].中国电机工程学报,2005,25(17):121-126. 被引量:97 4 张剑,许镇琳,温旭辉.新型无位置传感器永磁同步电动机状态估计及其误差补偿
本人并不做无位置方面,但是最近看模型参考自适应,要看看自适应律怎么设计,就看了三篇论文,做做仿真。下面就简单说一下。参考论文: [1]王孟. 基于MRAS的永磁同步电机无传感器矢量控制系统的研究[D].华南理工大 …
摘要: 无位置传感器控制是船舶电力推进系统可靠性的重要保障.针对目前没有单一算法能够实现全转速范围的无位置传感器控制,提出了一种基于自抗扰的无位置传感器混合控制策略.对于电机零,低速区域采用高频电流注入法估算转子位置,对于中,高速区域采用扩展反电动势(EMF)法估算转子位置,并将2 ...
本文系原创文章,转载请注明出处,谢谢!随着电力电子技术、电机控制技术和超大规模集成电路技术的飞速发展,现代交流传动系统的性能达到了前所未有的高度。高性能的交流调速传动系统一般需要在电动机转子轴上安装机械式传感器,以测量转子的速度和位置。
随着无刷直流电机在工业控制和家用电器等领域中的应用越来越广泛,其传统的带位置传感器无刷直流电机控制呈现出越来越多的局限性,由此,无位置传感器控制便应运而生,特别是“反电势”法无位置传感器控制逐渐受到了人们的青睐,并成为无刷直流电机控制系统的研究热点及发展主流。
无刷直流电机无位置传感器控制关键技术研究. 李自成. 【摘要】: 永磁无刷直流电机因具有结构简单、运行效率高、控制简单和维护方便等优点而得到了广泛应用。. 传统的无刷直流电机一般采用三相六状态120°导通方式,需要位置传感器在一个电周期内检测到六 ...
【来 源】 《IT经理世界》 2021年第1期 P73-74页 【关 键 词】 无位置传感器 无刷直流电机 电机成本 【摘 要】 无刷直流电机以其效率高、控制及结构简单等方面的优势,在工业控制领域中
永磁同步电机无位置传感器运行控制技术研究. 李冉. 【摘要】: 在高性能永磁同步电机传动系统中,为了实现高精度、高动态性能的速度与位置控制,速度与位置的闭环必不可少,因此需要在转子轴上安装机械式传感器,以测量电机转子速度与位置。. 机械式传感器 ...
永磁同步电机无位置传感器控制技术研究综述目录 一、无传感器永磁同步电机工作原理 二、不同转速下的无位置传感器控制技术 1.中高速无位置传感器 2.低速无位置传感器 3.初始位置的估计和起动 正文 摘要:磁同步电机无位置传感器控制系统,通过测量定子侧电流和 端电压计算出转子位置,替代 ...
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基于转子凸极跟踪的无位置传感器永磁同步电机矢量控制研究[J].中国电机工程学报,2005,25(17):121-126. 被引量:97 4 张剑,许镇琳,温旭辉.新型无位置传感器永磁同步电动机状态估计及其误差补偿
本人并不做无位置方面,但是最近看模型参考自适应,要看看自适应律怎么设计,就看了三篇论文,做做仿真。下面就简单说一下。参考论文: [1]王孟. 基于MRAS的永磁同步电机无传感器矢量控制系统的研究[D].华南理工大 …
摘要: 无位置传感器控制是船舶电力推进系统可靠性的重要保障.针对目前没有单一算法能够实现全转速范围的无位置传感器控制,提出了一种基于自抗扰的无位置传感器混合控制策略.对于电机零,低速区域采用高频电流注入法估算转子位置,对于中,高速区域采用扩展反电动势(EMF)法估算转子位置,并将2 ...
本文系原创文章,转载请注明出处,谢谢!随着电力电子技术、电机控制技术和超大规模集成电路技术的飞速发展,现代交流传动系统的性能达到了前所未有的高度。高性能的交流调速传动系统一般需要在电动机转子轴上安装机械式传感器,以测量转子的速度和位置。
随着无刷直流电机在工业控制和家用电器等领域中的应用越来越广泛,其传统的带位置传感器无刷直流电机控制呈现出越来越多的局限性,由此,无位置传感器控制便应运而生,特别是“反电势”法无位置传感器控制逐渐受到了人们的青睐,并成为无刷直流电机控制系统的研究热点及发展主流。