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1)  counter-torque hoisting control
反转矩起重控制
2)  subsynchronous three phase counter-torque hoisting control
次同步的三相反转矩起重控制
3)  counter torque travelling control
反转矩运转控制
4)  hoist control
起重控制
5)  torque control
转矩控制
1.
SVPWM method of five-phase induction motor direct torque control;
基于SVPWM五相感应电机直接转矩控制研究
2.
Research on improved direct torque control system of asynchronous motor based on DSP;
基于DSP的异步电机改进型直接转矩控制研究
3.
Simulation of a new kind of direct torque control on asynchronous motor;
新型异步电动机直接转矩控制系统仿真
6)  direct torque control
转矩控制
1.
To give the HEV any magnitude torque within rated torque for starting aid and braking, the controller is implemented with direct torque control.
控制器设计为转矩控制方式,给汽车提供连续可调的起动、助力和制动转矩;为了提高能源的利用率,控制器采取能量回馈制动的方式,将制动时的能量回馈到电池。
2.
The paper proposes a novel strategy for torque control, namely vector torque control (VTC), taking into consideration the field orient control (FOC) and direct torque control (DTC).
参考磁场定向控制 (FOC)、直接转矩控制 (DTC)两种方法的特点 ,提出了一种矢量转矩控制 (VTC)的方法 ,它解决了传统DTC的输出电压矢量与控制变化量之间没有定量关系的缺陷 ,建立了输出电压矢量与控制变化之间的函数关系 ,同时改进了磁链低速模型。
3.
In this paper, a theoretical analysis of the direct torque control has been carried out.
在研究异步电机直接转矩控制的基础上 ,提出了基于神经网络方法的定子电阻辨识 为了缩短学习时间 ,保证系统收敛 ,采用了自适应调整学习率 选取实时递归网络 ,对不同隐含层单元数和训练次数进行比较 ,获得合适的单元数和训练次数 仿真结果证明 ,应用该辨识可以进一步改善直接转矩控制系统的动态性
补充资料:直流输电潮流反转控制


直流输电潮流反转控制
power reversal control of HVDC transmission

zhll}u shud一on ehao{一u fonzhuon kongzh-!流翰电湘流反转控制(Power reversaleontrol of HVIX二transmission)利用直流翰电系统的快速可控性,将直流功率传输方向在运行中自动反转的一种控制功能,属极控制层次(见直流扮电拉制系统分层结构)。由于换流器导电的单向性,直流电流不能反向,只能靠改变直流电压的极性以实现直流功率的反向抽送.潮流反转后,原来的整流器变成了逆变器,原来的逆变器变成了整流器,因此要求两换流站的控侧保护系统能满足整流和逆变两种运行方式的擂要,从而增加了控制保护系统设计的复杂程度。 反转过程直流功率的反转过程是在整流站和逆变站的直流控制系统的协同作用下,按预定的顺序自动进行的.通常,直流控制系统接到潮流反转命令后,先由整流站的直流电流调节器将直流电流按预先整定的速率降至最小容许值(通常为额定电流的10%);然后,由逆变站的直流电压调节器把直流线路电压按预先整定的速率降至零,与此同时,为保持直流电流恒定,整流侧的直流电压也相应降低(略高于逆变侧),此时由功率方向控制回路将两换流站控制回路中的功率传送方向标志反转,从而使两换流站控制系统中的调节器配t相应切换。于是,原来的整流站变成了现在的逆变站,原来的逆变站变成了现在的整流站。在此之后,先由现在的逆变站的直流电压调节器把直流线路电压按预先整定的速率升至反向后的预定值,最后由现在的整流站的直流电流调节器将直流电流按预先整定的速率升至反转后的预定值,从而完成了整个潮流反转过程。 反转速度直流翰电系统潮流反转过程可以在控侧系统的作用下迅速完成(约几百毫秒)。然而.实际直流抽电工程潮流反转的速度并不是由控制系统能达到的速度决定的,而是取决于两端交流系统对直流功率变化速度的要求以及直流翰电系统主回路的限制。通常,要求完成反转过程的时间在几秒钟以上。特别是对于电缆线路,太快的电压极性反转会损害其绝缘性能,因而潮流反转速度不能过快。 按照工程设计,潮流反转命令既可以由两端换流站运行人员确认后手动启动.亦可以通过交直流系统中某些安全自动装t自动发出,作为紧急功率支援的一种策略,此时要求反转速度快,且不需降低直流电流值。功率传送方向控制回路的设计,应当避免在运行中出现意外的功率传送方向变化。如果直流系统选择了双极功率控制方式,且两极正在运行之中,则应防止某一极的功率方向单独改变,以免造成直流功率在两极之间环流。
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