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1)  permanent magnet motor system
永磁电机系统
2)  PMSM servo system
永磁同步电机伺服系统
3)  permanent magnet synchronous motor
永磁同步电机系统
1.
Application of neural network for ripple torque compensation of permanent magnet synchronous motor system;
神经网络用于永磁同步电机系统波动力矩补偿
4)  PMSM system
永磁同步电动机系统
1.
Parameter and state estimation of PMSM system with extended Kalman filter;
永磁同步电动机系统参数和状态的推广卡尔曼滤波估计
5)  PM thrustermotor system
永磁推进电机系统
1.
The new ideas of increasing the PM thrustermotor system\'s hidden and anti-detection performance based on the chaotic theory are proposed in this paper, the PM thrustermotor system propulsion system is controlled to be the chaotic state which its speed and torque in chaotic state.
围绕水下机器人永磁推进电机系统的混沌反控制方法进行研究,主要工作有:为了寻求更有效的混沌反控制策略和方法,文中对混沌反控制现状和已有的混沌反控制方法进行综述,分析具有代表性的基于延迟反馈的混沌反控制方法、基于采样数据的混沌反控制法、基于跟踪法的混沌反控制方法和基于自适应的混沌反控制方法;结合实例系统构造采用上述混沌反控制方法的控制器策略和算法,并分析进行数字仿真计算,利用可视化技术展示受控系统的相图和混沌吸引子,同时计算相应的Lyapunov指数,进一步证明混沌反控制的效果,总结了上述方法的特点。
6)  permanent magnet starting motor de
永磁起动机电机设计专家系统
1.
The main purpose of this dissertation is developing a permanent magnet starting motor design expert system(PMSMDES) of high performance and improving the design level of PMSM.
本文以研制和开发高性能的永磁起动机电机设计专家系统、提高永磁起动机电机设计水平、促进永磁起动机电机的国产化为主题,以其所涉及的关键的、带有共性的基础理论和方法为主要研究内容,在以下几个方面进行了深入研究和探讨。
补充资料:稀土永磁电机的现状与趋势
1.完善和发展了稀土永磁电机的理论研究体系
  稀土永磁电机性能优异,结构特殊而多种多样,传统电机的设计理论、计算方法和设计参数已不能适应设计研制高性能电机的要求,近年来,运用现代设计方法完善和发展了稀土永磁电机的设计理论、磁路结构、计算方法,检测技术和制造工艺。在此基础上建立了工程实用的电磁设计计算程序和计算机辅助计算软件包,包括电磁场分析计算,电感参数计算、动态性能仿真和优化设计。
  2.在钕铁硼永磁电机防失磁的技术关键问题上有所突破
  钕铁硼永磁在高温情况下退磁曲线不能保证是直线,在永磁同步电动机中,起动、刹车或故障情况下电流激增,有可能发生不可逆退磁。
  在最大电流时永磁体的工作点必须设计在高于最大工作温度时退磁曲线的膝点。用传统的计算方法计算的最大退磁工作点是平均值,用有限元法计算最大退磁情况下各局部工作点。
  3.开发出性能价格比高的新样机
  抽油机用永磁电机具有高起动转矩,在实际应用中可替代比它大2个功率等级的异步电动机。节电率大于20%。
  1120 KW永磁同步电动机(是目前世界上功率最大的异步起动高效稀土永磁电机)效率高于96.5%。(同规格电机效率为95%),功率因数0.94,可以替代比它大1~2个功率等级的普通电动机。
  用JS138-4旧异步电动机仅改变转子而成的300KW永磁电机,效率为94.7%,功率因数为0.966。与改制前相比,有功节电率为7.2%。
  超高效永磁同步电动机的效率比美国预计于2007年生产的最高效电动机的效率高2-4个百分点,而且小一个机座号。
  随着永磁材料的迅速发展,电力电子和控制技术的进步,稀土永磁电机将越来越多地替代传统电机,应用前景非常的乐观。稀土永磁电机的设计和制造工艺尚需不断地进行创新,电磁结构更为复杂,计算结果更加精确,制造工艺更加先进适用,需运用多学科理论和系统工程进行优化设计,提高性价比,促进电机学科和行业进一步发展。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条