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凡人帽子11
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咖啡不加糖的娟

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摘 要直流电动机具有良好的起动、制动性能,宜于在大范围内平滑调速,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。从控制的角度来看,直流调速还是交流拖动系统的基础。早期直流电动机的控制均以模拟电路为基础,采用运算放大器、非线性集成电路以及少量的数字电路组成,控制系统的硬件部分非常复杂,功能单一,而且系统非常不灵活、调试困难,阻碍了直流电动机控制技术的发展和应用范围的推广。随着单片机技术的日新月异,使得许多控制功能及算法可以采用软件技术来完成,为直流电动机的控制提供了更大的灵活性,并使系统能达到更高的性能。采用单片机构成控制系统,可以节约人力资源和降低系统成本,从而有效的提高工作效率[1]。本设计主电路采用晶闸管三相全控桥整流电路供电方案,控制电路由软件实现系统的功能,取代传统的双闭环调速系统。系统用一台单片机及外部扩展设备代替原模拟系统中速度调节器、电流调节器、触发器、锁零单元和电流自适应调节器等,从而使直流调速系统实现数字化[2]。

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久美雍希

前 言电动机是电力拖动系统的原动力和核心,它的配置是否得当,直接影响系统的可靠性和经济性。电动机的选择包括电动机的类型、额定功率、额定电压、额定转速等的选择。 选择电动机的目的,是使电动机在能够满足生产机械负载要求的前提下,尽可能得到充分利用。如果电动机的功率选的过大,不但设备投资增加,而且电动机欠载运行,效率及功率因数较低,运行费用较高,极不经济;反之,如果电动机的功率选的过小,则电动机将过载运行,使电动机过热而过早损坏,而且功率过小,一般也难以满足冲击性负载及启动的要求。因此,合理选择是电动机的额定功率是非常必要的。 此次设计为电动机的选择及其各种能力的校验,共分两个部分。第一部分为电动机选择的理论知识,第二部分为选型校验部分的理论计算。本设计内容简单明了,容易理解!但由于本人能力有限,难免有不当之处,欢迎批评指正。

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颂美装饰

双馈电机与普通的绕线式感应电机类似, 采用的发电机为转子双馈发电机, 定子绕组与电网直接相连, 转子绕组通过变频器供以频率、幅值、相位和相序都可改变的三相低频励磁电流。无论风速发生怎样的变化, 当电机的转速改变时, 通过变频器调节转子的励磁电流频率来改变转子磁势的旋转速度, 使转子磁势相对于定子的转速始终是同步的, 定子感应电势频率即可保持定值, 发电系统便可做到变速恒频运行。此种结构的发电机是通过对其转差频率的控制, 来实现发电机的双馈调速。由于控制方案是在电机的转子侧实现的, 流过转子电路的功率是由交流励磁发电机的转速运行范围所决定的转差功率, 转差功率仅为发电机定子额定功率的1/4 至1/3, 所以功率转换装置的容量小、电压低, 变频器的成本大为降低, 系统容易设计与整理。这种采用交流励磁双馈发电机的控制方案除了可实现变速恒频控制, 减小变频器的容量外, 还可调节励磁电流的相位, 达到改变功率角使发电机稳定运行的目的, 所以可吸收更多无功功率, 参与电网的无功功率调节, 解决电网电压升高的弊病, 从而提高电网运行效率、电能质量与稳定性。缺点是交流励磁发电机仍然有滑环和电刷, 电刷和滑环之间的机械磨损会影响电机的寿命, 需要经常维护, 目前这种风力发电机技术已经商品化, 能生产出MW级风力发电系统。

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