单相输入无电解电容永磁同步电机驱动系统控制策略研究

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传统永磁同步电机驱动系统网侧指标差,母线大电解电容可靠性低,使得系统成本高,寿命短且容易失效,这些缺点制约了永磁同步电机与高功率变换器组成的变频系统进一步获得更广泛的应用。而采用小容量薄膜电容取代大电解电容的驱动方案可以在提高系统可靠性,延长使用寿命的同时降低系统成本,因而成为了近年的研究热点。本文以单相输入的无电解电容永磁同步电机驱动系统为研究对象,研究了基于逆变器输出功率控制的控制策略,来达成网侧高功率因数与网测电流低谐波的控制目标。本文首先研究了无电解电容驱动系统的硬件电路特性,分为网侧无电感
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  首先,为了提高变化检测技术
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【中图分类号】G647.4【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2015)35-0223-02  系统是一个由人和计算机等组成的能进行信息收集、传输、加工、保存、维护和使用的系统。它能实测国民经济部门或企业的各种运行情况,能利用过去的数据预测未来,能从全局出发辅助决策,能利用信息控制国民经济部门或企业的活动,并帮助其实现规划目标。  学生公寓是每一位在校学生生活、学习、相互交流的主要场
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SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm)机器人通常采用驱动控制一体化(以下简称“驱控一体”)系统实现运动控制。主流的驱控一体系统采用分布式多CPU架构,其数据交换速率受限,制约了系统的性能提升和功能扩展。因此,本文基于集成度高、性能强的单芯多核片上系统(System-on-Chip,SoC)设计并实现了SCARA驱控一体系统,在此基础上采用参数辨识、前馈控制和参数自整定等算法提升系统控制性能,并采用硬件在环(Hardware-In-the-Loop,HI
随着硅基计算机日益逼近摩尔定律的极限,探索新型计算设备成为一项热门研究课题。DNA计算以高度并行性、大规模存储能力和低耗能的特点引起了研究者的广泛关注。DNA电路可分为数字型和模拟型,数字型DNA电路的一项基础工作是构建DNA逻辑门,模拟型DNA电路的一项新兴研究是构建具有分类识别能力的DNA神经网络,使用DNA分子编码和传递信息的神经元在其中均能够发挥良好的作用。因此,本文研究了基于链置换技术的DNA神经元,通过级联不同的DNA神经元设计了数字型DNA逻辑门和模拟型DNA神经网络。主要研究内容和成果如下
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