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1)  slip frequency vector control
转差频率矢量控制
1.
A full-digital slip frequency vector controlled asynchronous motor system was built by the motor controlled digital processor TMS320F240.
建立了按转子磁场定向的异步电机数学模型,基于转差频率矢量控制的原理,以电机控制专用数字信号处理器TMS320F240为核心,开发了一套全数字化异步电机矢量控制系统,采用空间矢量脉宽调制方法以提高直流电压的利用率。
2)  control methods/slip-freqnercyveltor-control
控制方法/转差频率矢量控制
3)  slip vector control
转差矢量控制
1.
A model of slip vector control system is built based on Simulink platform and the simulation study is carried out based the model.
利用Simulink建立了异步电机的转差矢量控制模型,并应用该仿真模型进行了详细的仿真研究。
4)  slip frequency vector-control
转差型矢量控制
5)  slip frequency control
转差频率控制
1.
The programfeasibility is further discussed for the slip frequency control of linear induction motor and the control program is proposed.
在此基础上讨论了直线感应电机转差频率控制方案的可行性,并给出了控制方案。
2.
This method is to control the stator current as a vector quantity on the basis of slip frequency control.
在这一控制方法中,定子电流在转差频率控制的基础上作为一个矢量进行控制。
3.
The paper introduces the composition,principle and dynamical performances of the closed loop VVVF system using magneto electric pulse tacho apparatus to constitute the slip frequency control.
介绍采用磁电脉冲测速构成转差频率控制的闭环变频调速系统的组成、原理及动态性能。
6)  permanent slip frequency control
恒转差频率控制
1.
The energy optimization control of asynchronous machine often uses the permanent slip frequency control according to the electrical machinery static model.
感应电机能量优化控制常根据电机静态模型采用恒转差频率控制。
补充资料:交流电动机矢量控制


交流电动机矢量控制
transvector control of AC motor

  制的问题;能承受冲击性负载等。交流电动机的矢量控制已得到了广泛的应用.尤其是感应电动机的调速。如机床所用的伺服电动机,需要有微米级高精度定位控制,要求定位控制的角速度有100 rad/s以上的响应速度,电动机容量一般为几千瓦;轧钢设备中的主轧机驱动系统,性能上要求能快速反转,大范围调速,大的过载能力和冲击负载等。以上这些场合都可应用矢量控制方法满足高性能的调速要求,其中有些场合以前一直采用直流电动机调速,现在已逐渐由感应电动机的矢量控制调速所代替。同步电动机的矢量控制调速,如应用于压延机主压辊的电动机调速等,可获得比感应电动机高的功率因数。墓本原理调速的关键是控制转矩。直流电动机的电枢电流和励磁电流可看成是正交的或解藕的矢量,可方便地分别调节电枢电流和励磁电流,从而进行转矩、转速的控制.感应电动机中没有独立可控的励磁电流,但其定子三相交流电流所产生的定子合成磁通势矢量,与转子电流所产生的磁通矢量是以同步速度旋转的.如果从同步速度旋转的坐标系来看,转子磁通矢量可以认为是由转子直流矢量所产生,定子磁通势矢量为定子直流矢量所产生。可进一步将定子直流矢量分解成两个分量:一个分量与转子直流或转子磁通同方向(称励磁电流分量),另一个分量与其垂直(称转矩电流分童),即两分量也互相垂直,成为正交或解辆的矢量,与直流电动机两独立电流的性质一样。如图1(a)所示,俪,为励磁电流分量,行、为转矩电流分量, 图1磁场定向坐标与其他坐标的关系 (a)感应电动机磁场定向坐标;(b)同步电动机 滋场定向坐标11为定子电流。这种以转子磁通蚕:为定向方向的坐标,称为磁场定向坐标,定子电流相对磁场定向坐标为直流电流。如果分别调节两个电流分量,交流电动机的转矩和转速控制,就与直流电动机相似了。为了先将三相交流量(测量值)变换成两个互相垂直的直流量进行反馈控制,再将所需的控制量反变换为三相系统量去控制电动机,就必须应用矢量变换的方法,这种控制称为矢量变换控制。这种矢量变换通常是将静止的三相系统(定子ABC系统)首先变换为静止的两相坐标系(称邓坐标系)中的量,再将静止两相坐标系中的量变换为同步速度旋转的互相垂直的坐标系(称MT坐标系)中进行反馈控制,然后再将控制量进行反变换为三相系统进行控制。其各坐标系之间的关系如图1(a)所不。 同步电动机的矢量变换控制原理与感应电动机相似,不同的是选择气隙合成磁通矢量必.作为磁场定向坐标系M轴的方向。其磁场定向坐标与其他坐标的关系如图1(b)所示。
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