永磁同步電機(jī)混沌電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).docx


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永磁同步電機(jī)混沌電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),1.2萬字42頁 原創(chuàng)作品已通過查重系統(tǒng)摘要隨著電磁材料的發(fā)展、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步、以及控制技術(shù)和驅(qū)動(dòng)電路技術(shù)的進(jìn)步永磁同步電機(jī)( pmsm)的性能有了很大的提高。因此,永磁同步電機(jī)作為一種高性能電機(jī)在各種領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用空間。近年來,其應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)大到如3000kw的電力推進(jìn)...


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永磁同步電機(jī)混沌電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
1.2萬字 42頁 原創(chuàng)作品已通過查重系統(tǒng)
摘 要
隨著電磁材料的發(fā)展、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步、以及控制技術(shù)和驅(qū)動(dòng)電路技術(shù)的進(jìn)步永磁同步電機(jī)( PMSM)的性能有了很大的提高。因此,永磁同步電機(jī)作為一種高性能電機(jī)在各種領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用空間。近年來,其應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)大到如3000KW的電力推進(jìn)輪船和2000KW的無齒輪風(fēng)力發(fā)電機(jī)等大功率裝置。由于永磁材料的發(fā)展、電力電子技術(shù)和驅(qū)動(dòng)裝置技術(shù)的進(jìn)步 PMSM的性能已經(jīng)大大提高。在電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力學(xué)研究領(lǐng)域,仍有許多問題需要進(jìn)一步研究,諸如電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的低速特征,即低頻“振蕩”。這些問題與數(shù)學(xué)與物理學(xué)中對(duì)非線性系統(tǒng)的混沌研究密切相關(guān)?;煦缡欠蔷€性系統(tǒng)領(lǐng)域的一個(gè)活躍的前沿,理解和利用非線性控制系統(tǒng)豐富的動(dòng)態(tài)特性對(duì)現(xiàn)代科技具有重要的影響。
首先,對(duì)PMSM的動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行了討論。通過放射變換和時(shí)間尺度變換推導(dǎo)得出了PMSM的無量綱混沌模型;分析在有無外部輸入三種不同情況下的系統(tǒng)穩(wěn)定性,基于Hopf分支條件提出了一種調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)的方法是電機(jī)分別出現(xiàn)穩(wěn)定、極限環(huán)和混沌狀態(tài)。
其次,用MATLAB對(duì)數(shù)值進(jìn)行了仿真,結(jié)果表明了永磁同步電機(jī)有非線性動(dòng)態(tài)特性。
最后,通過組合積分運(yùn)算電路和反相比例運(yùn)算電路等基本電路單元,由Pspice軟件進(jìn)行電路的計(jì)算機(jī)仿真和結(jié)果分析,再次驗(yàn)證了PMSM在特定條件下會(huì)產(chǎn)生混沌現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:永磁同步電機(jī);混沌;Hopf分支;MATLAB仿真;PSpice電路仿真
1.2萬字 42頁 原創(chuàng)作品已通過查重系統(tǒng)
摘 要
隨著電磁材料的發(fā)展、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步、以及控制技術(shù)和驅(qū)動(dòng)電路技術(shù)的進(jìn)步永磁同步電機(jī)( PMSM)的性能有了很大的提高。因此,永磁同步電機(jī)作為一種高性能電機(jī)在各種領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用空間。近年來,其應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)大到如3000KW的電力推進(jìn)輪船和2000KW的無齒輪風(fēng)力發(fā)電機(jī)等大功率裝置。由于永磁材料的發(fā)展、電力電子技術(shù)和驅(qū)動(dòng)裝置技術(shù)的進(jìn)步 PMSM的性能已經(jīng)大大提高。在電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力學(xué)研究領(lǐng)域,仍有許多問題需要進(jìn)一步研究,諸如電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的低速特征,即低頻“振蕩”。這些問題與數(shù)學(xué)與物理學(xué)中對(duì)非線性系統(tǒng)的混沌研究密切相關(guān)?;煦缡欠蔷€性系統(tǒng)領(lǐng)域的一個(gè)活躍的前沿,理解和利用非線性控制系統(tǒng)豐富的動(dòng)態(tài)特性對(duì)現(xiàn)代科技具有重要的影響。
首先,對(duì)PMSM的動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行了討論。通過放射變換和時(shí)間尺度變換推導(dǎo)得出了PMSM的無量綱混沌模型;分析在有無外部輸入三種不同情況下的系統(tǒng)穩(wěn)定性,基于Hopf分支條件提出了一種調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)的方法是電機(jī)分別出現(xiàn)穩(wěn)定、極限環(huán)和混沌狀態(tài)。
其次,用MATLAB對(duì)數(shù)值進(jìn)行了仿真,結(jié)果表明了永磁同步電機(jī)有非線性動(dòng)態(tài)特性。
最后,通過組合積分運(yùn)算電路和反相比例運(yùn)算電路等基本電路單元,由Pspice軟件進(jìn)行電路的計(jì)算機(jī)仿真和結(jié)果分析,再次驗(yàn)證了PMSM在特定條件下會(huì)產(chǎn)生混沌現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:永磁同步電機(jī);混沌;Hopf分支;MATLAB仿真;PSpice電路仿真
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