速度被动型传动系统的加载转矩控制技术研究

被引量 : 3次 | 上传用户:pingwuse
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
转速被动型传动系统又称为速度被动式转矩伺服系统,它广泛应用于工业、农业、交通及国防领域,是用来测试旋转动力机械设备性能和参数的电动设备。速度被动式转矩伺服系统由被测电机和负载电机组成,用负载电机充当被测电机实际运行时的负载,负载电机输出的转矩可控,去模拟设备真实的工况,以获得设备的运行性能。速度被动式转矩伺服系统性能的好坏直接决定着被测动力设备的性能的好坏,因此研究其系统的转矩控制策略有着重要的意义。本文以永磁无刷直流电机为平台,研究被动式转矩伺服系统的控制策略。详细论述了应用永磁无刷直
其他文献
按内部主网络的供电方式,微网可分为交流微网、直流微网和交直流混合微网。其中,交直流混合微网可有效整合交流微网和直流微网的优势,可提供更为灵活的供用电方式,不仅可有效降低整个供用电系统的设备成本,还可提高其运行调控水平,已成为微网技术发展的热点之一。而随着智能电网建设,为满足分布式电源、储能装置种类和负荷类型的多样化发展,计及源-荷互动的优化运行问题研究将成为交直流混合微网研究中的一个难点。本文围绕
电网在电力系统中承担着输、变、配电三个部分的责任,而主变压器是整个电网的心脏,它在电网中使用频繁,但也是发生事故较多的设备,它的运行情况关系着电网的安全运行和经济效益。当主变压器发生故障时,将影响和威胁到电网的安全和稳定运行,所以利用对主变压器的故障诊断来减少或避免事故的发生非常重要。根据研究主变压器的故障现象、原因和故障的检测技术,从而进一步分析其中最重要、最常用的方法—油中气体色谱分析法,通过
中压开关柜是封闭式金属开关设备,随着负荷的增加,开关柜内部发热已成为电力事故中最常见故障之一。开关柜中连接部位长期运行导致老化、松动,从而使接触电阻增大是开关柜内
碳纤维增强树脂基复合材料具有高比强度、高比模量、耐高温、耐腐蚀等一系列优异的能,广泛应用于航空航天领域。但由于碳纤维与树脂基的界面润湿性差,使得其不能有效的传递载荷
非线性系统,特别是多自由度非线性随机系统,由于各自由度之间的相互关联性以及激励的随机性,表现出复杂的动力学行为。随着科学技术的迅猛发展,一方面,众多非常规因素如粘弹性效应
本课题的研究背景是翼翅结构的振动主动控制。由于翼翅结构十分复杂,模型建立及分析研究相对困难。作为其合理简化,先对悬臂梁结构振动的主动控制问题进行研究,以减小研究难度,为翼翅结构振动主动控制研究打下基础。压电智能结构振动主动控制是目前振动主动控制领域研究的一个热点。但传统的压电致动器能量密度不高,多为脆性材料,不易用于像翼翅此类复杂曲面结构。本文结合压电智能材料发展的最新趋势,使用由美国NASA兰利
为了解决当前存储技术的发展陷入瓶颈的问题,对自旋转移力矩效应、赛道存储器和磁性Skyrmions的研究越来越受到人们的关注。磁性Skyrmions具有拓扑保护、尺寸小、低电流驱动等
浮式钻井生产储卸油船(Floating Drilling Production Storage& Offloading,简称FDPSO)代表了一种未来近海油气开采的新技术。立管穿过船体中央月池,且安装于海底井口和张力腿甲
在国民经济高速发展与传统能源需求日益加剧的社会背景下,电力系统正处在由传统供电走向含微网新型模式的过渡期,可靠性作为评估电力负荷安全供电的重要指标,对于社会经济的稳定发展也变得愈发重要。微电网的建设为配电系统的发展带来了新的契机,实时有效的评估含微网配电系统的可靠性是现代化电力系统发展的必然需求。本文根据微网的运行模式划分,分别对孤岛型微电网和并网型微电网进行可靠性评估。针对配电系统中的重要电力设
颗粒物质是一种复杂的能量耗散体系。在冲击荷载作用下,颗粒间发生的摩擦和挤压会使冲击物的能量得到有效衰减,颗粒间的力链结构又会延迟瞬时冲击时间,拓展冲击荷载空间作用面积