应用转子磁链在αβ坐标系中的电压模型计算转子磁链时,不需要( ),且算法与( )无关。
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把逆变器和交流电动机视为一体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,这种控制方法称作“磁链跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的,所以又称()PWM()控制”。
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正弦旋转变压器在定子的一个绕组中通入励磁电流,转子对应的一个输出绕组按高阻抗负载,其余绕组开路,则输出电压大小与转子转角α的关系是()。
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简述磁链及关系表达式。
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磁链
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线圈的磁链与电流的比值叫线圈的自感系数
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电感等于线圈通过单位电流时的自感磁链值。
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正弦旋转变压器在定子的一个绕组中通入励磁电流,转子对应的一个输出绕组按高阻抗负载,其余绕组开路,则输出电压大小与转子转角α的关系是()种。
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交流电动机绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的,如果考虑到它们所在绕组的空间位置,可以定义为()。
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异步电动机的矢量控制是建立在动态模型的基础上的。其数学模型可以表示为以()为两个输入量,转速和磁链为两个输出变量的控制系统。
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磁链守恒原则
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异步电动机通过坐标变换简化其数学模型时,若以静止正交坐标为变换方向,定转子绕组的变换方式有何不同?
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在磁介质中,通过一回路的磁链与产生磁链的另外回路电流之比值为()
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计算转子磁链的电流模型需要实测( )信号,而且受电机( )等参数变化影响。
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计算转子磁链电压模型包含纯积分项,积分的初始值和累积误差都影响计算结果,在低速时,定子电阻压降变化的影响( ),所以更适合( )范围。
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异步电动机按转子( )的矢量控制系统的数学模型等效为直流电动机模型,可以仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链。
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计算转子磁链的电流模型需要实测( )信号,而且受电机( )等参数变化影响。
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4直接转矩控制直接在转子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。
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d轴转子磁链定向的同步旋转坐标系下端电压与定子电流的关系是( )。
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某一蛋白质的多肽链在一些区段为α-螺旋,另一些区段为β-折叠构象,该蛋白质的相对分子量为240000,多肽链外形的长度为5.06×10<sup>-5</sup>cm,试计算α-螺旋占多肽链分子的百分数。
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在按转子磁场定向的MT坐标系中,为什么感应电动机定子电流有T轴分量(isT≠0)而转子磁链却无T轴分量(ψrT=0)?
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异步电动机的矢量控制是建立在动态模型的基础上的。其数字模型可以表示以()为两个输入量,转速和磁链为两个输出变量的控制系统
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磁链是与整个(或者说全部)电流交链的磁通,如果磁通只与部分电流交链,那么需要对它进行折算,才能得到与之相应的磁链。
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将电流产生的磁链与该电流的比值定义为()
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