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同步電機模型的畢業(yè)設計(論文)
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  • 同步電機模型的畢業(yè)設計(論文)目 錄
    第1章 引言 1
    1.1 引言 1
    1.2 同步電機概述 1
    1.3 系統(tǒng)仿真技術概述 2
    1.4 仿真軟件的發(fā)展狀況與應用 2
    1.5 MATLAB概述 2
    1.6 Simulink概述 4
    1.7 小結 5
    第2章 同步電機基本原理 6
    2.1 理想同步電機 6
    2.2 abc/dq模型的建立 6
    第3章 仿真系統(tǒng)總體設計 10
    3.1 系統(tǒng)對象 10
    3.2 系統(tǒng)分塊 10
    3.3 控制反饋環(huán)節(jié) 11
    第4章 仿真系統(tǒng)詳細設計 13
    4.1 總體設計 13
    4.2 具體設計 13
    4.3 控制反饋環(huán)節(jié) 16
    第5章 系統(tǒng)仿真運行 17
    5.1 輸出結果穩(wěn)定情況 17
    5.2 小結 20
    第6章 結論 21
    第7章 致謝 22
    參考文獻 23



    引言


    引言
    世界工業(yè)進步的一個重要因素是過去幾十年中工廠自動化的不斷完善。在上個世紀70年代初葉,席卷全球世界先進工業(yè)國家的石油危機,迫使他們投入大量人力和財力去研究高效高性能的交流調速系統(tǒng),期望用它來節(jié)約能源。經過十年左右的努力,到了80年代大見成效,高性能交流調速系統(tǒng)應用的比例逐年上升,能源危機從而得以緩解。從此以后,高性能交流電機的研究從未再停止過。
    而且眾所周知,電機的數(shù)學模型是多變量、強耦合的非線性系統(tǒng)。對非線性系統(tǒng)中的混沌和分支現(xiàn)象的研究是當前非線性科學研究的熱點,在理論上、計算機仿真以及實驗上都有了一些研究成果,提出了一些方法。但要從理論上研究一個非線性動力系統(tǒng),一般比較困難,我們往往希望在保持其動力學特性的基礎上,將其簡化。要簡化一個動力系統(tǒng),有兩條途徑:一是減少系統(tǒng)的維數(shù);二是消除非線性[1]。
    同步電機概述
    同步電機歷來是以轉速與電源頻率嚴格保持同步而著稱的,只要電源頻率保持恒定,同步電動機的轉速就絕對不變。小到電鐘和記錄儀表的定時旋轉機構,大到大型同步電動機直流發(fā)電機組,無不利器轉速恒定的特點。除此以外,同步電動機還有一個突出的優(yōu)點,就是可以控制勵磁來調節(jié)它的功率因數(shù),可使功率因數(shù)高到1.0甚至超前。在一個工廠中只需要少數(shù)幾臺大容量恒轉速的設備(例如水泵、空氣壓縮機等)采用同步電動機,就足以改善全廠的功率因數(shù)。由于同步電動機起動費事、重載有振蕩以至于失步的危險,因此除了上述要求以外,一般的工業(yè)設備很少應用。
    自從電力電子變頻技術蓬勃發(fā)展以后,情況就完全改變了。采用電壓頻率協(xié)調控制后,同步電動機便和同步電動機一樣成為調速電機大家庭的一員。原來阻礙同步電動機廣泛應用的問題已經得到解決。例如起動問題,既然頻率可以由低調到高,轉速也就逐漸升高,不需要任何其他起動措施,甚至有些容量達數(shù)萬千瓦的大型高速拖動電機,還專門配上變頻裝置作為軟起動設備。再如失步問題,其起因本來就是由于旋轉磁場的同步轉速固定不變,電機轉子落后的角度太大時便造成失步,現(xiàn)在有了轉速和頻率的閉環(huán)控制,同步轉速可以跟著改變,失步問題自然也就不存在了[2]。
    所以,同步電機的應用已日趨廣泛,同步電機將在今后的電機系統(tǒng)研究中占有重要的地...
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