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1.
徐中领 《电气开关》2007,45(1):19-20,23
提出了一种交流异步电机无速度传感器矢量控制的转速辨识方法,转速估算和磁链观测基于异步电机按转子磁场定向的动态数学模型.以MATLAB/SIMULINK内含的电气系统模块为基础,建立异步电机无速度传感器矢量控制的仿真模型.最后给出了系统仿真结果,通过仿真实验波形说明了所建模型的正确性,控制系统具有满意的辨识精度、优良的动静态性能和较高的控制效果.  相似文献   
2.
基于DSP56F8346的SVPWM实现方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation,简称SVPWM)系统由于具有比正弦脉宽调制(Sinus Pulse Width Modulation,简称SPWM)调速方式更优异的性能而得到更广泛应用.本文叙述了SVPWM的基本原理,介绍了一种以56F8346数字信号处理器为核心的异步电动机调速系统的软件设计.介绍了空间电压矢量产生的软件流程,给出了SVPWM程序设计流程图.实验结果证明了SVPWM的正确性,表明该系统实现算法简单、控制精度高、输出电流谐波失真小、有较强的实时性.  相似文献   
3.
利用热蒸发法对ZnSe纳米材料的相控合成进行了研究,制备了多种具有稳定闪锌矿和亚稳纤锌矿结构的ZnSe纳米材料,如ZnSe纳米线、纳米圈、纳米轮及三晶纳米带。同时,在相控合成基础上,通过改变管式炉内反应压强获得了几种同质与异质界面。利用多种透射电子显微学手段对合成的ZnSe纳米材料及相关同质与异质界面进行了深入表征,并对ZnSe纳米材料的生长机理进行了探讨。  相似文献   
4.
Li(Ni_xCo_yMn_(1-x-y))O_2(NCM)是具有能量密度大、循环稳定性高、低廉价格等良好性能的新型锂离子电池正极材料,在电动汽车等领域已开始成功应用。NCM材料中,3d过渡金属Ni、Co和Mn元素的不同配比对材料的结构和电子结构都会产生重要影响。因此,组分比例的研究有助于优化NCM材料的电化学性能,推动其在动力电池和大型储能装置中有更广泛的应用。本文选取工业常用的Li(Ni_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2))O_2(NCM622)、Li(Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3))O_2(NCM523)和Li(Ni_(0.33)Co_(0.33)Mn_(0.33))O_2(NCM333)三种正极材料,采用恒流充放电测试、扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)、X射线衍射(X-ray Powder Diffraction,XRD)和X射线吸收谱(X-ray Absorption Spectroscopy,XAS)等表征方法,研究了不同元素配比对材料结构及电化学性能的影响,从而建立结构与电化学的对应关系。电化学测试结果表明:Ni含量越高,充放电容量越高,但倍率稳定性能越差。SEM和XRD结果表明:三种配比的颗粒尺寸和晶体结构基本保持一致。XAS测试结果表明:NCM材料中,Ni含量越高,Ni的价态越高,O在低能量处的吸收峰增强,说明Ni3d-O_2p的杂化增强。Ni和O的电子结构的演变与电化学稳定性具有相关性,可能成为电化学稳定性变化的原因之一。综合三种材料研究结果,平衡容量密度和倍率性能,NCM523成为较优配比。  相似文献   
5.
叙述了电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)的基本原理、介绍了一种以DSP 56F8346为核心的异步电动机调速系统的软件设计.介绍了空间电压矢量产生的软件流程.实验结果表明电压空间矢量调制的正确性,该系统实现算法简单、控制精度高、输出电流谐波失真小、有较强的实时性.  相似文献   
6.
研究了异步电动机传统的以模型为基础的无速度传感器磁场定向控制方法,为了提高异步电机无速度传感器矢量控制的控制性能,文章提出了一种交流感应电机数学模型的电机转速辨识方法,并将其与矢量控制结合起来,组成了一种基于DSP 56F8346的无速度传感器矢量控制系统。具体介绍了其结构原理及其软件实现方法,并且通过实验验证了所提出方法的有效性。  相似文献   
7.
在缺氧或含A1的尖晶石型LiMn2O4晶体中经常观察到成孪晶关系的单斜晶系的晶体(见附图)。图e为沿立方的[111]方向的选区电子衍射花样(EDP)。显见除了过原点的[440]^ 方向的衍射斑点之外,左右的倒易点列的每一衍射斑都沿着[440]^ 方向分裂成两个斑点,且距中线的垂直距离越大的  相似文献   
8.
在研究三维钙钛矿型晶体ABX3,例如La1-xCaxMnO3的过程中,人们清楚地知道它们在温度变化的过程中可能的相变类型。在高温时,他们都是立方晶体。在降温的过程中,La1/3Ca2/3Mn1/3^3 Mn2/3^4 O3晶体中的MnO6氧八面体绕着立方晶体的[011]方向倾转,于是生成了a0=[011]ac,b0=[200]ac,c0  相似文献   
9.
随着动力电池市场对长续航里程需求的不断提升,高能量密度的高镍三元材料已逐渐成为动力电池正极材料的开发热点之一。动力电池使用寿命一般要求10年以上,考虑到产品开发的时效性,目前一般采用加速寿命试验的方法来评估动力电池的长期使用寿命。本工作以共沉淀-高温烧结法自主合成的高镍NCM811材料为研究体系,将NCM811/石墨软包电池在60℃满充条件下进行存储实验,电池的高温存储寿命约为180天;采用XRD、SEM、ICP-AES、XPS和HRTEM等方法对存储前(BOL)和存储后(EOL)的极片进行表征,研究结果表明高镍材料电池高温存储失效主要与以下因素有关:存储后高镍三元材料表面副产物累积,材料表面岩盐相增加,导致电池阻抗增加;溶出的过渡金属元素在负极石墨上沉积,破坏负极表面的SEI,从而加速了活性锂的消耗。对材料进行有效的表面包覆或体相掺杂是改善高镍三元材料高温存储性能的关键。  相似文献   
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