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雨个重要关系式可见,从气隙传递到转子的电磁功率分为 两部分,一小部分变为转子铜损耗,绝大部分 转变为总机械功率。转差率越大,转子铜损耗 就越多,电机效率越低。因此正常运行时电机 的转差率均很小
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一、机械特性的表达式 定义:在电动机的电枢电压、励磁电流、电枢 回路电阻为恒值条件下,电机的转速与 电磁转矩之间的关系:n=f(Tm) 由电机的电路原理图可得机械特性的表达式:
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浙江大学电机及其控制研究所:《电机学》第一章 直流电机 1.5 直流电动机
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第一节 伺服电动机 第二节 测速发电机 第三节 旋转变压器
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浙江大学电机及其控制研究所:《电机学》第一章 直流电机 1.6 直流发电机
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重点:基本结构,励磁绕组连接方式,电枢反应,电动机与发电机运行状态 难点:电枢反应,状态转换,换向
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重点:直流电机的电势、电磁功率、电磁转矩和平衡关系 难点:电势的大小和方向
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永磁同步电机的运动控制是一个强耦合的非线性动态控制系统,而且在控制过程中测量数据带有噪声,采用传统的线性控制理论很难达到系统要求.提出一种非线性系统的随机观测器——卡尔曼位置观测器,它用于高频信号注入法下的转子位置检测.利用脉动高频信号注入法进行永磁同步电机转子位置自检测,将产生的高频载波电流解调后,送入设计的卡尔曼位置观测器,可有效去除干扰噪声,准确观测出转子位置.仿真实验结果表明,在有系统噪声和测量噪声的情况下,基于卡尔曼位置观测器的脉动高频信号注入法能够精确地跟踪转子位置
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重点:功率平衡,有功功率与无功功率调节 难点:电压稳定与频率稳定的同步发电机调节原理
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为研究滚筒调速的可行性及调速对传动系统动态性能的影响,采用MATLAB/Simulink搭建了采煤机截割-牵引耦合机电传动系统动力学模型.针对截割部过载工况,综合考虑采煤机可靠运行和高效生产,制定了4种调速降载方案,并提出了通过截割电机电流计算目标切削厚度、依据目标切削厚度选择调速方案的方法.最后通过仿真对比了各种调速方案下电机和传动系统的动态响应特性,结果表明:当截割电机过载倍数较小时,采用滚筒调速方案能够在降低系统负载的同时使采煤生产率不受影响;当过载倍数较大时,采用牵引调速方案可获得较高的系统可靠性,而采用牵引-滚筒顺序调速方案可获得较高的采煤生产率
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