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科技論文提綱的

時間:2024-10-12 06:27:19 論文提綱 我要投稿

實(shí)用科技論文提綱的范文

  社會上習(xí)慣于把科學(xué)和技術(shù)連在一起,統(tǒng)稱為“科技”。實(shí)際二者既有密切聯(lián)系,又有重要區(qū)別。但是不可否認(rèn)的是科技的作用對于社會的發(fā)展意義重大。

實(shí)用科技論文提綱的范文

  科技論文提綱范文

  題目:基于自抗擾控制器的異步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)研究

  矢量控制技術(shù)已被廣泛地應(yīng)用于高性能異步機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中。然而,由于在實(shí)時控制中存在嚴(yán)重的外部干擾、參數(shù)變化和非線性不確定因素科技研究論文提綱科技研究論文提綱。基于精確電機(jī)參數(shù)的準(zhǔn)確解耦很難實(shí)現(xiàn),并且磁通和轉(zhuǎn)矩的動態(tài)性能也受到嚴(yán)重的影響。為了實(shí)現(xiàn)高性能異步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),本文提出了把自抗擾控制融合到矢量控制中的策略,設(shè)計(jì)了基于自抗擾的閉環(huán)控制器、轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器和轉(zhuǎn)速辨識三部分組成。

  轉(zhuǎn)速環(huán)和電流環(huán)控制器直接影響矢量控制系統(tǒng)的動態(tài)性能。在保持控制性能的前提下,本文應(yīng)用自抗擾控制ADRC理論,處理轉(zhuǎn)速與電流方程中的未知外擾和模型耦合項(xiàng),并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的控制器該控制器設(shè)計(jì)為一階結(jié)構(gòu),簡化了模型結(jié)構(gòu),降低了計(jì)算量,大大提高了ADRC的實(shí)用性。轉(zhuǎn)子磁鏈觀測是矢量控制的關(guān)鍵,為了消除轉(zhuǎn)子電阻攝動對磁鏈觀測的.影響科技研究論文提綱論文。本文提出了一種基于模型補(bǔ)償擴(kuò)張狀態(tài)觀測器(ESO)的轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器,將轉(zhuǎn)子電阻攝動視為系統(tǒng)的模型擾動,采用ESO加以觀測和補(bǔ)償,大大提高了觀測器的觀測精度。

  另外,本文提出了基于ESO的轉(zhuǎn)速辨識算法,利用自抗擾控制系統(tǒng)的已有結(jié)構(gòu),從ESO的未知模型觀測結(jié)果中提取轉(zhuǎn)速信息,實(shí)現(xiàn)了無速度傳感器矢量控制。仿真結(jié)果表明,相對于經(jīng)典PID控制器,自抗擾控制器在較寬的調(diào)速范圍內(nèi)具有更好的動態(tài)性能以及對負(fù)載擾動、電機(jī)參數(shù)變化都具有更好的魯棒性。

  中文摘要8-9

  英文摘要9-11

  第一章 緒論11-20

  1.1 交流變頻調(diào)速的戰(zhàn)略意義11

  1.2 交流變頻調(diào)速的發(fā)展和現(xiàn)狀11-14

  1.2.1 新型電力電子器件12

  1.2.2 PWM控制技術(shù)12

  1.2.3 數(shù)字控制系統(tǒng)12-13

  1.2.4 計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)13

  1.2.5 無速度傳感器技術(shù)13-14

  1.3 交流變頻調(diào)速控制策略14-16

  1.3.1 恒壓頻比控制14

  1.3.2 滑差頻率控制14

  1.3.3 矢量控制14-15

  1.3.4 直接轉(zhuǎn)矩控制15

  1.3.5 非線性控制15-16

  1.4 異步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)的高性能控制方法16-18

  1.4.1 控制方法總體研究16-17

  1.4.2 本文擬采用的控制方法17-18

  1.5 本文研究的主要內(nèi)容18-20

  第二章 異步電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)理論20-36

  2.1 矢量控制的基本原理20-22

  2.1.1 矢量坐標(biāo)變換坐標(biāo)系20-21

  2.1.2 坐標(biāo)變換關(guān)系21-22

  2.2 異步電動機(jī)的數(shù)學(xué)模型22-27

  2.2.1 異步電動機(jī)在A-B-C靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型22-24

  2.2.2 異步電動機(jī)在α-β靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型24-25

  2.2.3 異步電動機(jī)在d-q旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型25-27

  2.3 基于轉(zhuǎn)子磁場定向的異步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)27-30

  2.4 空間電壓脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)的基本原理30-33

  2.4.1 基本電壓控制矢量31-32

  2.4.2 磁鏈軌跡的控制32

  2.4.3 T_0和T_7計(jì)算32

  2.4.4 扇區(qū)號的確定32-33

  2.5 無速度傳感器矢量控制33-34

  2.5.1 無速度傳感技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀33-34

  2.5.2 無速度傳感技術(shù)中需解決的問題34

  2.6 本章小節(jié)34-36

  第三章 自抗擾控制基本原理及控制器設(shè)計(jì)36-48

  3.1 引言36

  3.2 自抗擾控制器的發(fā)展36-38

  3.2.1 傳統(tǒng)的PID控制及優(yōu)缺點(diǎn)36-37

  3.2.2 自抗擾控制器的發(fā)展歷程37-38

  3.3 自抗擾控制器的數(shù)學(xué)模型38-43

  3.3.1 跟蹤微分器39-41

  3.3.2 擴(kuò)張狀態(tài)觀測器41-42

  3.3.3 非線性狀態(tài)誤差反饋控制律42-43

  3.4 自抗擾控制器的設(shè)計(jì)43-46

  3.4.1 轉(zhuǎn)速環(huán)控制器43-44

  3.4.2 電流環(huán)控制器44-45

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