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为了给变频调速系统提供必要的设计参数,依据空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)基本原理,介绍了
异步电动机及 SVPWM 算法在 Matlab/Simulink 环境下的建模过程及基于矢量控制理论的变频调速系统动态
模型建立。详细地阐述了实现仿真的方法,并针对仿真中的关键问题及系统的仿真结果进行了分析。仿真结
果表明,采用该控制系统,电压及转矩波动小,转速响应迅速,系统的各项指标都满足电机实际运行特性要
求。其仿真算法对于实现数字化控制变频调速系统具有一定的价值。
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多电平逆变器异步电机矢量控制,利用simulink搭建的五级级联式逆变器和异步电机的联合仿真-Joint simulation of electric multi-level inverter induction motor vector control, the the five cascaded inverter and induction motor simulink structures
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在 Matlab/Simulink 中,建立独立的功能模块,如电机本体模块、矢量控制模块、速度控制模块、电流滞环控制模块等,再进行功能模块的有机整合,搭建交流异步电机控制系统的仿真模型。-In M atlab/Simulink, the independent function al blocks,
such as Moter modelblock,Vector control block, Speed controller block, and Hysteresis current
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首先,介绍了交流调速及其相关技术的发展现状和发展趋势,以及交流调速系统的主要控制策略。选用工业变频器用异步电机作为研究对象,利用坐标变换理论,分析了异步电机在三相静止坐标系、两相静止与旋转坐标下的电机基本数学模型及其矢量控制原理。利用转子磁场定向的矢量控制技术,实现了异步电机定子电流的转矩分量和励磁分量的解耦。分析了空间矢量脉宽调制算法以及实现方法,最后设计了异步电机的双闭环矢量控制系统。
然后,利用Matlab/Simulink搭建了异步电机数学模型,建立了基于电压空间矢量脉宽调制的异步电
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模仿直流电动机的控制原理,根据异步电动机的动态数学模型,利用一系列坐标变换把定子电流矢量分解为励磁分量和转矩分量,
对电机的转矩电流分量和励磁分量分别进行控制,在转子磁场定向后实现磁场和转矩的解耦,从而达到控制异步电动机转矩的目的,使异步电机得到接近他励直流电机的控制性能。?(Simulink Modeling and Simulation of Vector Control Speed Regulation system of Asynchronous Motor)
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