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1)  magnetic orientation
磁针定向
2)  astatic needle
无定向磁针
3)  magnetic course
磁针方向
4)  field orientation
磁场定向
1.
This paper describes the principle of field orientation-a new closed-loop control method for rotating-field machines.
本文描述旋转磁场电机作为感应电动机时的磁场定向原理,这是一种新的闭环控制方法。
2.
In an induction motor field orientation vector control system,the rotor time constant may be deviated due to motor temperature variation and flux saturation.
本文针对转子磁场定向异步电机矢量控制系统中转子时间常数易受温度和磁饱和影响而偏离其最初值,从而导致磁场定向失败,电机动静态特性变坏的现象,提出了一种基于卡尔曼滤波器的转子时间常数的辨识补偿方法。
5)  Field-orientation
磁场定向
1.
In this paper, the asynchronous motor rotator field-orientation system which used forward-feed de-couple control method is studied, based on discussing implementation scheme which aims at high power AC motor drive control.
针对大功率交流传动控制场合,在研讨其实现方案的基础上,就基于前馈解耦控制方式的异步电动机转子磁场定向系统进行了研究。
2.
This paper passes on the current control concept in the field-orientation control of induction motor drives presents recently current control techniques, reviews emphatically PWM current controllers.
对异步电动机磁场定向控制技术中的电流控制概念进行了分析,综述了近年来的各种 电流控制方案,重点评述了基于PWM逆变器的各种电流控制技术。
3.
There is a new point of view in rotor field-orientation.
转子磁场定向是近似和不完全合理的。
6)  magnetic field oriented
磁场定向
1.
In order to attenuating the effect of rotor resistance variety and torque disturbance caused by ocean current and surf on the speed-regulation system of the electric propulsion motor in a deep submergence vehicle (DSV), a method is studied that employs state feedback robust control to deal with the vector control of propulsive induction motor problem under the magnetic field oriented condition.
为了抑制转子电阻参数摄动和洋流、海浪引起的转矩波动对深潜艇推进电机调速系统的影响,对应用状态反馈鲁棒控制方法来处理推进感应电动机磁场定向下的矢量控制问题进行了研究,并在此基础上,根据建立的深潜艇直航运动模型和螺旋桨四象限动态工作情况下的仿真模型,进行了深潜艇直航推进仿真。
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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