内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计技术研究的开题报告.docx
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内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计技术研究的开题报告一、选题背景开关磁阻电机(SwitchedReluctanceMotor,SRM)由于具有结构简单、使用成本低、功率密度高、适用范围广等优点,近年来得到了广泛的研究和应用。然而,由于SRM的非线性关系等因素,为了实现SRM的高效稳定控制,需要精确地知道转子位置信息。因此,研究SRM转子位置估计技术具有极其重要的意义。内置检测线圈的SRM转子位置估计技术是一种基于检测线圈嵌入到电机中,在交变磁场作用下检测磁阻变化,通过对检测波形进行处理即可得到SRM的
内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计技术研究的任务书.docx
内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计技术研究的任务书任务书一、任务背景开关磁阻电机是一种新兴的电机类型,具有结构简单、成本低廉、转矩平滑等优点。然而,磁极转换时需要准确的转子位置信号,以保证电机正常运行。目前,常用的转子位置检测方法包括编码器、霍尔传感器、电感传感器等,但这些传感器都需要外部元件,结构复杂,成本高昂。因此,内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计技术备受关注。二、任务内容本次任务旨在研究内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计技术,具体任务内容包括:1.研究内置检测线圈的开关磁阻电机转子位置
开关磁阻发电机初始转子位置估计.pdf
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一种提高开关磁阻电机转子位置估计精度的控制方法.pdf
本发明提出一种提高开关磁阻电机转子位置估计精度的控制方法,属于开关磁阻电机控制技术领域。提出一种变占空比的电压脉宽调制控制方法,将电机的一个导通周期分为3个区间。在区间1,设置电压脉宽调制的占空比为1,即开通后施加全部电源正压给导通绕组,使相电流迅速增加。在区间2,选择占空比D<base:Sub>2</base:Sub>,使电感最大点检测区域内的相电流增大,保证能够准确计算该检测区域内的电感值。在区间3,设置占空比为1,即施加全部电源负压给导通绕组,使电流迅速下降,避免电流延续到负转矩区域。本发明所提出的
基于LSSVM的开关磁阻电机转子位置估算.docx
基于LSSVM的开关磁阻电机转子位置估算摘要:本文基于LeastSquaresSupportVectorMachine(LSSVM)算法,使用离线学习实现了对开关磁阻电机转子位置的估算。首先介绍了开关磁阻电机的结构和工作原理。然后详细解释了LSSVM算法的原理和步骤,包括数据预处理、生成输入输出矩阵、确定参数和模型预测等。接着介绍了实验过程和结果分析。结果表明,基于LSSVM算法的转子位置估算能够使误差控制在一个较小的范围内,达到了预期效果。关键词:开关磁阻电机、转子位置估算、LeastSquaresSu