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关系:掌握PWM控制器与变换器的动态数学模型:理解掌握四象限运行特性及 电能回馈和泵升电压原理。 JZLTS-2:交直流调速系统双闭环调节器工程设计方法 建立转速、电流双闭环控制调速系统的动态数学模型:理解并掌握转速、电 流双闭环控制调速系统调节器作用及动态过程分析:掌握调节器的工程设计方法 及控制对象的工程近似处理方法。 JZLTS-3:基于稳态模型的异步电动机变压变频调速 理解并掌握变压变频调速的基本原理、电压补偿控制、不同磁通控制下的机 械特性:理解并能解释、描述电压空间矢量PWM控制的基本原理、电压与磁链 空间矢量的关系、期望电压空间矢量的合成及SVPWM的实现方法。 JZLTS-4:基于动态模型的异步电动机矢量控制 理解异步电动机的三相动态数学模型的性质:理解并能解释、描述坐标变换 的基本思路、异步电动机在正交坐标系下的状态方程:理解并掌握按转子磁链定 向矢量控制的基本思想、转子磁链计算的基本方法。 JZLTS5:基于动态模型的永磁同步电动机矢量控制 理解并掌握同步电动机的转矩角特性:永磁同步电动机动态数学模型的建 立:理解并能解释、描述永磁同步电动机在正交坐标系下的状态方程:掌握并能 够解释、描述按转子位置定向矢量控制的基本思想。 能力目标: JZLTS-6:分析、建模能力 能分析交直流调速系统各环节工作机理,建立各环节数学模型,搭建系统仿 真模型:能实现交直流调速系统双闭环调节器工程设计方法的数字控制仿真:能 实现异步电动机变压变频调速的数字控制仿真。 JZLTS-7:系统设计能力 能综合自动控制原理和现代电力电子技术等专业课程的学习知识,针对交直 流调速系统工程问题,进行系统各调节器参数设计:能设计完成异步电动机按转 子磁链定向矢量控制系统的数字控制仿真。 JZLTS-8:实验能力 能根据实验步骤操作实验装置,安全有效地开展交直流调速系统各项实验, 55 关系;掌握 PWM 控制器与变换器的动态数学模型;理解掌握四象限运行特性及 电能回馈和泵升电压原理。 JZLTS-2:交直流调速系统双闭环调节器工程设计方法 建立转速、电流双闭环控制调速系统的动态数学模型;理解并掌握转速、电 流双闭环控制调速系统调节器作用及动态过程分析;掌握调节器的工程设计方法 及控制对象的工程近似处理方法。 JZLTS-3:基于稳态模型的异步电动机变压变频调速 理解并掌握变压变频调速的基本原理、电压补偿控制、不同磁通控制下的机 械特性;理解并能解释、描述电压空间矢量 PWM 控制的基本原理、电压与磁链 空间矢量的关系、期望电压空间矢量的合成及 SVPWM 的实现方法。 JZLTS-4:基于动态模型的异步电动机矢量控制 理解异步电动机的三相动态数学模型的性质;理解并能解释、描述坐标变换 的基本思路、异步电动机在正交坐标系下的状态方程;理解并掌握按转子磁链定 向矢量控制的基本思想、转子磁链计算的基本方法。 JZLTS-5:基于动态模型的永磁同步电动机矢量控制 理解并掌握同步电动机的转矩角特性;永磁同步电动机动态数学模型的建 立;理解并能解释、描述永磁同步电动机在正交坐标系下的状态方程;掌握并能 够解释、描述按转子位置定向矢量控制的基本思想。 能力目标: JZLTS-6:分析、建模能力 能分析交直流调速系统各环节工作机理,建立各环节数学模型,搭建系统仿 真模型;能实现交直流调速系统双闭环调节器工程设计方法的数字控制仿真;能 实现异步电动机变压变频调速的数字控制仿真。 JZLTS-7:系统设计能力 能综合自动控制原理和现代电力电子技术等专业课程的学习知识,针对交直 流调速系统工程问题,进行系统各调节器参数设计;能设计完成异步电动机按转 子磁链定向矢量控制系统的数字控制仿真。 JZLTS-8:实验能力 能根据实验步骤操作实验装置,安全有效地开展交直流调速系统各项实验
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