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电力系统电能质量分析监测与控制

更新时间:2019-07-08 12:27:34 大小:4M 上传用户:sun2152查看TA发布的资源 标签:电力系统 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

一、从异步电动机矢量控制的基本思想出发由于交流异步电动机中的电压、电流、磁通和电磁转矩各物理量间是口三联合,并且其转矩正比于主磁通与电流,而这两个物理量是随时间变化的函数,在异步机数学模型中将出现两个变量的乘积项,因此又为(关键是有一个复杂的电感矩阵),这使得建立异步电动机的准确数学模型相当困难。
为电机的数学型,须从简化磁链关系入手。

解决的思路与基本分析:
1.已知,三相(AB)异步电动机的定子三相绕组空间上互差120度,且通以时间上互差120度的三相正弦交流电时,在空间上会建立一个角速度为0,的旋转磁场。
又知,取空间上互相垂直的(a,β两相绕组,且在绕组中通以互差90度的两相平衡交流电流时,也能立与三相绕组等效的旋转磁场。
此时的电机数学模型有所简化.

2、还知,直流电机的磁链关系为:
F——励磁绕组
轴线-——主磁通的方向,即轴线在d轴上,称为直轴(Direct axis).
A-—电枢绕组
轴线-—由于电枢绕组是旋转的,通过电刷馈入的直流电产生电枢磁动势,其轴线始终被限定在q轴,即与d轴成90度,称为交轴—
(Quadratureaxis).
由于q轴磁动势与d轴主磁通成正交,因此电枢磁通对主磁通影响甚微.换言之,主磁通唯一地由励磁电流决定,由此建立的直流电机的数学模型十分简化.
如果能够将三项交流电机的物理模型等效的变换成类似的模型,分析和控制就变得大大简单了。

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