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1.
2.
磁悬浮系统自适应控制方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先建立了磁悬浮系统在平衡点的数学模型,为自适应控制器选择了恰当的状态模型和参考模型。在此基础上对自适应控制进行了理论和仿真分析,并在硬件上用DSP实现了自适应控制,得出自适应控制方法能够对悬浮系统进行有效的大范围的稳定控制的结论。  相似文献   
3.
直线电机     
直线电机原理 直线电机又称为线性电机,它是一种将电能转换成直线运动的机械能或是将直线运动的机械能转换成电能的机电装置。前者称为直线电动机,后者则称为直线发电机。在实际应用中,总是把直线电机用作电动机,而不用作发电机。当然作为电动机运行的直线电机也可工作于发电机状态,也不排除在某些特定条件下,把直线电机作为发电机长期运行,比如在高速磁浮列车中就是用直线发电机把列车动能转化为电能供给列车辅助用电设备使用的。  相似文献   
4.
EMS型磁浮列车悬浮力分析   总被引:7,自引:2,他引:5  
悬浮系统是磁浮列车的重要组成部分,其性能将直接影响车辆的性能。悬浮力是线路桥梁设计和车辆线路动力学分析的基础。根据EMS型磁浮列车的特点,给出了悬浮系统的数学模型,分析了悬浮力的大小及其动态特性。  相似文献   
5.
中低速磁浮列车牵引供电系统特点分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
中低速磁浮列车适于城市轨道交通,由短定子线性交流异步电机驱动,其牵引供电系统存在“弓网”关系,文章对此作了简要分析。  相似文献   
6.
基于MATLAB的异步电动机矢量控制系统的仿真   总被引:7,自引:0,他引:7  
文中提出一种异步电动机矢量控制系统方案,其中引入了一种转子磁通观测器,并在此基础上设计 了一个典型的矢量控制系统,然后利用MATLAB/SIMULINK仿真软件对该控制系统进行建模与仿真研究。  相似文献   
7.
8.
线性异步电机在城市轨道交通中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
城市轨道交通具有安全、舒适、速度快、运量大的特点,但由于工程造价昂贵、工程量大、施工周期长、环境控制困难,在一定程度上限制了它的应用。采用线性电机驱动的轮轨车辆可有效低车体高度,减小隧道断面面积,从而达到降低工程造价的目的。另外,结性电机的电磁力可直接作用于线路产生牵引力,牵引力不再受粘着系数限制,车辆爬坡能力强,选线自由度大,轮轨磨耗和噪声小,有利于采用高架线路结构。因此,采用结性电机驱动的轨道交通成为城市轨道交通的发展趋势之一。  相似文献   
9.
基于MATLAB的异步电动机矢量控制系统的仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中提出一种异步电动机矢量控制系统方案,其中引入了一种转子磁通观测器,并在此基础上设计了一个典型的矢量控制系统,然后利用MATLAB/SIMULINK仿真软件对该控制系统进行建模与仿真研究。  相似文献   
10.
本文介绍了一种交—直—交变频调速系统,由电流源逆变器构成的主电路简单可靠,控制系统采用CMOS数字电路构成主要逻辑电路,参数可方便地调整。实验表明,本系统能容易地实现恒力矩起动和恒功率运行。  相似文献   
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