矢量控制

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异步电机矢量控制问题分析
在异步电机矢量控制-motor1.mdl模型中,遇到的问题是:在将电机输入改为角速度w并使其大于给定的异步电机转速后,电机输出的电磁转矩却不断增大。通常情况下,w的减小应导致转子转速降低,使其更接近定子磁场的旋转速度,进而输出的电磁转矩应减少。可能的原因包括模型参数设置、控制算法不当或反馈机制问题。建议检查相关控制参数及反馈回路的配置。
永磁同步电机的矢量控制技术
这个simulink仿真程序精心设计,特别适合初学matlab的人使用。
基于Matlab的异步电机矢量控制模型
Matlab 各版本均内置了异步电机矢量控制模型,但新版本查找路径较为复杂。为方便用户使用,将介绍如何在Matlab中快速找到该模型。
永磁同步电机矢量控制PMSW技术解析
永磁同步电机矢量控制PMSW技术的应用趋势和关键优势。
永磁同步电机矢量控制的SVPWM优化
利用MATLAB进行仿真,优化永磁同步电机的矢量控制,实现SVPWM的开环和闭环控制。
使用Matlab进行永磁同步电机矢量控制
这份文档展示了如何利用Matlab进行永磁同步电机的矢量控制。文件中使用PI控制器模拟典型永磁同步电机驱动器的SVPWM控制。
基于SVPWM的异步电机矢量控制仿真研究
基于Matlab/Simulink平台,搭建了SVPWM逆变器模型,并对异步电机矢量控制系统进行了仿真分析。仿真模型中,电机的额定频率为50Hz,额定转速为1460转/分,逆变器开关频率设置为5kHz。仿真结果分析了矢量控制系统在不同工况下的动态性能,但转速响应曲线存在误差,需进一步排查原因并优化控制策略。
优化矢量控制电机系统模型-foc.mdl
分享优化后的矢量控制电机系统模型-foc.mdl波形展示。
永磁电机矢量控制模型在Matlab中的实现
随着技术的进步,现在可以在Matlab中完整运行永磁电机的矢量控制模型,这一模型为永磁伺服系统的设计和优化提供了可靠的工具。
永磁同步电机矢量控制模型参考自适应空间矢量调制在Simulink中的应用
随着技术的进步,永磁同步电机在工业应用中扮演着越来越重要的角色。模型参考自适应控制技术结合空间矢量调制,已经在Simulink仿真环境中得到了广泛应用,用于提高永磁同步电机的矢量控制精度和效率。然而,目前缺少详细的说明文档,需要进一步完善和优化。