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同步电机
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 20:11
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 19:39
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 18:35
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 16:02
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 15:00
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 14:26
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 13:23
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 12:50
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
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,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 10:17
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 09:14
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 08:11
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 07:08
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 05:35
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 04:02
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同步电机
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经济观察报
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2021-04-18 03:29
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同步电机
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经济观察报
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2021-04-18 02:26
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-18 01:23
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
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同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-17 23:50
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
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经济观察报
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2021-04-17 22:17
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-17 21:44
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-17 20:40
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-17 18:08
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-17 17:05
威马打响市场份额抢夺战:第三款车型W6上市,年底发布轿车产品
威马W6车车身尺寸为4620/1847/1730mm,轴距为2715mm,搭载160kW永磁
同步电机
,其搭配
经济观察报
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2021-04-17 16:32
无刷直流电动机矢量控制(四)——simulink仿真搭建(让电机动起来)
并且关键一步,将反电动势波形选择为梯形波,梯形波才是无刷直流电机,如果正弦波就是永磁
同步电机
了。因为我们只是需要电机转起来,不需要特地的设置电机参数,看一看就可以啦。第二步:添加电机参数。
沉沙丶qq254856473
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2021-01-04 00:13
无刷直流电机
BLDC
伺服
马达
1.8 Cubemx_STM32F4_步进电机(一)----基础知识
1、电机分类
同步电机
-------交流电动机的一种,转速完全按照下面关系式运转:转速=(频率X60)/磁极对数,转速与供电频率有关第,只要频率不变,转速就不会变,用在转速要求恒定不变的设备中。
断雁孤鸿
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2020-10-22 12:57
Cubemx
步进电机
STM32
单片机
电机控制编程的数学运算优化方案
在研究永磁
同步电机
(PMSM)矢量控制的时候,坐标变换的三角函数运算、观测器的迭代、锁相环的鉴相环节(用到了三角函数)都比较消耗电机主控芯片的计算能力。
finhaz
·
2020-09-17 03:03
电机控制
嵌入式
dsp
单片机
(一)永磁
同步电机
矢量控制(两电平)——浅谈数学模型
所以最近查了大量关于永磁
同步电机
(PMSM)矢量控制的资料,虽然中间出现了一些困难,但最终还是解决了,已经整理出一篇详细的理论分析仿真指导文档和一份仿真模型,效果还是相当不错的。
Sk Electronics
·
2020-09-17 02:29
电机控制
永磁
同步电机
矢量控制(二)—— 控制原理与坐标变换推导
1、永磁
同步电机
控制原理1.1从PMSM电机的数学模型出发dq轴电压方程:dq轴磁链方程:dq轴转矩方程:dq轴运动方程:分析上述方程,如果我们能够控制id=0那么电压方程就可简化为:磁链方程简化为:电磁转矩方程简化为
wanrenqi
·
2020-09-17 02:46
机器学习
永磁
同步电机
(正弦有感)学习 (7)
一.内容此次学习主要进行仿真部分的学习。二.知识点1.三相PMSM的坐标变换1.1Clark变换与仿真建模功能:将相位互差的,和转换成正交的和。Clark变换公式:由三相电流之和为0,也可以将公式转换为:Clark仿真建模:其中系数是根据幅值不变作为约束条件得到的,如若采用功率不变为约束条件的,则。反Clark仿真建模:仿真测试:添加信号源和示波器,便可以得到一个完整的仿真建模,如图3所示:初始化
友人がa
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2020-09-17 01:58
电力电子-电机
永磁
同步电机
dq坐标系中转矩公式中系数3/2的由来
1.坐标变换公式简单推导一下,现有矩阵udq=Cxuabc,idq=Cxiabc,其中C代表坐标变换公式。(1)假设功率不变P=udqTxidq=uabcTxiabc=CTxCxuabcTxiabc若要上式成立,CTxC应该为单位矩阵,即CT=C-1。通过求解,坐标变换矩阵C的系数应该为根号2/3。也就是把上图的系数改为根号2/3就行了。我用matlab验证了一下结论,没问题!(2)假设幅值不变我
_鑫鑫鑫_
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2020-09-17 01:16
PMSM
PMSM
电磁转矩
坐标变换
永磁
同步电机
控制笔记:clark变换park变换示意图
文章目录1、abc坐标系2、αβ坐标系2.1、Clark变换2.2、αβ坐标系电流图解3.dq坐标系3.1、park变换3.2、dq坐标系电流图解1、abc坐标系向永磁
同步电机
通入如下三相电流x=-pi
linzhe_deep
·
2020-09-17 01:06
永磁同步电机
STM32电机驱动库调试经验
区分开SPM和IPM,简单来说:Surface-MountedPMSM,表贴式永磁
同步电机
,磁铁在最外层,磁铁在线圈的外侧,电机的外壳旋转,其直,交电感差异很小,小于10%。
CheneyFc
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2020-09-15 17:59
电机控制
嵌入式
永磁
同步电机
矢量控制(一)—— 建立数学模型
1.A、B、C三相坐标系中PMSM数学模型定子电压方程:结论:在A、B、C坐标系下,可以看出电压方程和磁链方程比较复杂,磁链的数值随永磁
同步电机
定转子之间的相对位置随时间而变化,而电机运动方程是描述电机电磁转矩与电机运动状态之间的关系
贾松(Jason)
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2020-09-14 21:59
永磁同步电机
永磁
同步电机
的矢量控制策略(十四)一一一位置环的仿真
14.永磁
同步电机
的矢量控制策略(十四)14.1永磁
同步电机
的三闭环矢量控制之前的博客文章中所述的双闭环矢量控制系统,电流环属于内环,其作用是使电机电流跟随给定电流(速度环输出)的变化,对系统响应的快速性与准确性有着重要影响
昔时扬尘处
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2020-09-14 20:01
矢量控制
电机控制
PMSM
永磁
同步电机
(PMSM)的FOC闭环控制详解
(转)永磁
同步电机
(PMSM)的FOC闭环控制详解2018年07月19日14:15:39dz093阅读数2110更多分类专栏:电机控制在学习FOC控制前,我对于FOC控制完全不懂,只知道中文叫做磁场定向控制
hanwei5346
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2020-09-14 19:38
电机控制要点解疑:SPWM,SVPWM和矢量控制
(以下针对反向电动势为正弦的永磁
同步电机
而言)目录:1.SPWM和SVPWM2.矢量控制(SpaceVector)1.SPWM和SVPWM抛开各种控制算法等细节,从最朴素的角度出发。
qq_20848757
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2020-09-13 08:25
电机控制
永磁
同步电机
力矩控制(四):相线电流采样
在永磁
同步电机
FOC控制算法中,控制目标是电机的相电流,因而电流反馈信号也相当重要。
jacksong2021
·
2020-09-11 06:12
内置式永磁
同步电机
PMSM的矢量控制
永磁
同步电机
控制系统是多变量、强耦合的时变非线性系统,要进行高性能控制,获得良好的动态稳态特性,常用的方法是矢量控制。
JaySur
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2020-09-11 01:37
汽车控制
电机控制
电机控制方法以及区别
1V/F控制V/F控制是永磁
同步电机
最简单的一种控制方法,易于实现、价格低廉,它是通过改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,在较广泛的范围内调速运转时,电机的功率因素和效率不下降,即在控制过程中始终保持
倾我一生来读
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2020-09-10 23:56
电机控制
永磁
同步电机
PMSM极对数的测量方法
1、把电机3根相线中的任意两根接上直流电源。电源限制在0.5A左右,电压随意,但要保证能输出得了前面设定的电流值。2、打开直流电源输出后,转动电机主轴。会有顿落感,转动一圈,有多少次顿落感就代表多少极对数。如果转不动,减小电流。参考:st的文档:《How_to_Detect_Pole_Pairs.pdf》
qlexcel
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2020-09-10 23:23
电机
驱动器
编码器
什么是集电环?什么是电刷?在电机里有什么作用?
其它的电机,(异步电机和
同步电机
)均为交流电机,没有电刷结构。电刷只可能存在于直流电机。电刷的作用电刷的作
GUCAS2008
·
2020-08-26 11:58
恒幅值变换与恒功率变换是什么
在永磁
同步电机
控制的书籍中都会提到坐标变换公式,如Clark变换与Park变换等。在3/2变换矩阵的前面通常会有一个系数,有的书中是,有的书中是。这两者有什么区别?
zh1995624
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2020-08-24 18:29
三菱电机全新一代变频器FR-A800系列耀世登场
级驱动商品,具有一流的驱动功用,实时无传感器矢量控制(矢量控制)时,运转频率可达400Hz;具有大转矩启动才能(在0.3Hz的超低转速下可完成200%的最大输出转矩(0.4-3.7kW));一起还可驱动永磁
同步电机
ann_919
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2020-08-24 16:49
小经济自荐
二手机械设备
stm32定时器时钟以及中间对齐模式
在永磁
同步电机
的控制中,需要对电机的三相定子施加一定的电压,才能控制电机转动。
weixin_30521649
·
2020-08-24 06:15
嵌入式
“低频转矩补偿”Matlab仿真
永磁
同步电机
控制时,如果负载转矩出现周期性脉动,转速一般也会出现周期性的波动。比如单转子空调压缩机,其负载特性是:负载在一个机械周期内是变化的,即负载与机械角度存在一定的关系。
Ronnie_Hu
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2020-08-23 23:13
电机控制
算法
1010有关于CLARK变换的一些学习笔记
之前学习的内容不怎么好好整理,结果到用的时候发现还要重新寻找~所以借鉴师兄们的学习方法,开始写学习笔记,毕竟我的硕士生涯还有一年就结束了,不留点东西怎么能证明我学过呢由于自己的课题是永磁
同步电机
方向,所以从今天开始我就开始在这里记录一下我学习中遇到的问题吧下面开始正文
Priscillaaaaa
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2020-08-23 23:39
【机器人】永磁
同步电机
PMSM电流滞环控制理解
2.控制原理引用一张来自袁雷的《现代永磁
同步电机
控制原理及Matlab仿真》书中所绘制的滞环电流控制框图滞环控制结构非常简单,只需要从PMSM反馈回转速和三相电流信息即可。目的是变频,实现变速。
PriscillaSCU
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2020-08-22 10:39
机器人控制学习
如何使s-function函数里的变量实时更新?
在进行永磁
同步电机
递推最小二乘法辨识参数时,需要使用S-Function模块来编写递推最小二乘算法。
张慧娴
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2020-08-21 02:45
每日文献【2020|005】基于滑模观测器的永磁
同步电机
电流偏差解耦控制
每日文献|带你坚持阅读掌握行业最前沿技术邀请|关注公众号,在公众号后台回复交流群,加入群聊每天获取最新文献资讯「iFTrue未来已来」概述为解决传统电压前馈解耦控制对电机参数敏感、抗扰性差的问题,该文提出一种基于滑模观测器的电流偏差解耦控制方法。通过计算偏差解耦控制电流的耦合项,发现相对于传统电压前馈解耦,偏差解耦的耦合项简单且易于控制,解决了传统电压前馈解耦控制解耦效果不理想的问题。通过电流滑模
iFTrue未来已来
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2020-08-20 02:56
每日文献
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