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无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析

2024-04-28

无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析

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针对无速度传感器矢量控制系统定子电压和定子电流获取误差,进行了系统研究,分析了误差产生的原因,以及它们对控制系统性能产生的影响,并对误差产生的各种原因进行了归纳,对研究高性能的无速度传感器矢量控制系统具有参考价值。

电梯用永磁同步电机无速度传感器矢量控制研究 电梯用永磁同步电机无速度传感器矢量控制研究 电梯用永磁同步电机无速度传感器矢量控制研究
电梯用永磁同步电机无速度传感器矢量控制研究

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研究了一种基于模糊观测器的pmsm无速度传感器矢量控制系统,阐述了其控制原理,介绍了模型观测器设计。数字仿真试验验证了其控制系统性能良好,在0~4000r/min转速范围内能够得到较高的转子位置和速度估算精度。

应用于变频空调系统的无速度传感器矢量控制研究
应用于变频空调系统的无速度传感器矢量控制研究

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针对变频空调恒压频比控制时存在压缩电机低速范围转速波动大的问题,采用无速度传感器矢量控制方法,通过转速估计获得实时速度信号进行闭环控制,以减小压缩机的转速波动。为提高磁链观测的准确性,对转子磁链观测电压模型进行了改进,并构建了系统仿真模型。仿真结果表明该控制系统具有良好的静、动态性能,满足压缩机低速运行要求。

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永磁同步调速电梯无速度传感器控制研究

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永磁同步调速电梯无速度传感器控制研究 4.3

永磁同步调速电梯无速度传感器控制研究 永磁同步调速电梯无速度传感器控制研究 永磁同步调速电梯无速度传感器控制研究

由于社会发展速度的加快,建筑物的高度不断增加,人们对于电梯的依赖越来越大。电梯运行的安全性和稳定性则主要由曳引机的性能及其控制模式所决定。随着科技的发展,永磁同步电机由于其各种优点,逐渐成为电梯拖动系统的主流。而速度传感器的存在使得其在进行安装和维护等方面存在着很多困难,也增加了成本。因此,在永磁同步调速电梯当中,无速度传感器控制已经成为了其中一项重要的研究内容。

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光纤电压传感器光路系统误差分析

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光纤电压传感器光路系统误差分析 4.8

光纤电压传感器光路系统误差分析 光纤电压传感器光路系统误差分析 光纤电压传感器光路系统误差分析

研究了光纤电压传感器光路系统中光源、光纤、电光晶体和光电探测器对测量误差的影响.结果表明,采用谱线宽度窄、温度漂移小的光源,可减小电光效应的相位延迟误差;采用单模光纤有利于提高信噪比;采用多次提拉的纯净bgo晶体,可抑制双折射的影响;采用暗电流小、线性度好的光电探测器,有利于减小传感器的漂移,改善传感器的线性度.

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光纤电压传感器光路系统误差分析

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光纤电压传感器光路系统误差分析 4.8

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研究了光纤电压传感器光路系统中光源、光纤、电光晶体和光电探测器对测量误差的影响.结果表明。采用谱线宽度窄、温度漂移小的光源,可减小电光效应的相位延迟误差;采用单模光纤有利于提高信噪比;采用多次提拉的纯净bgo晶体,可抑制双折射的影响;采用暗电流小、线性度好的光电探测器,有利于减小传感器的漂移,改善传感器的线性度.

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感应电机无速度传感器控制的降阶观测器设计

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感应电机无速度传感器控制的降阶观测器设计 4.6

感应电机无速度传感器控制的降阶观测器设计 感应电机无速度传感器控制的降阶观测器设计 感应电机无速度传感器控制的降阶观测器设计

提出了一种简单的用于感应电机无速度传感器控制的自适应观测器设计方法.该方法以磁链误差作为校正反馈项,利用电流和电压模型组合成一个降阶观测器.在将电机模型和观测器进行线性化的基础上,利用劳斯-赫尔维茨稳定判据和极点配置方法得到了观测器增益,该增益能够保证获得一个全局渐近稳定并具有良好阻尼的感应电机控制系统.数字仿真试验结果进一步验证了所提出的自适应观测器的有效性.

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10kV电压传感器的设计与误差分析

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10kV电压传感器的设计与误差分析 4.6

10kV电压传感器的设计与误差分析 10kV电压传感器的设计与误差分析 10kV电压传感器的设计与误差分析

目前,传统的互感器已经不能适应数字化测量保护设备的要求,一种新的电压测量方案的引入势在必行。基于电阻分压原理,设计了一种可替代10kv电磁式电压互感器的电压传感器。通过试验研究和计算,对影响传感器精度的因素进行了分析,并给出了减小误差的方法。作为传统互感器的替代设备,电压传感器必将得到广泛的应用和发展。

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电压电流传感器VS电压电流互感器

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电压电流传感器VS电压电流互感器 4.7

电压电流传感器VS电压电流互感器

霍尔电流/电压传感器工作原理 原边电压vp通过原边电阻r1转换为原边电流ip,ip产生的磁通量与霍尔电压经放大 产生的副边电流is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流is精确地反映原边 电压。 磁平衡式霍尔电流传感器工作原理: 原边电流ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流is通过副边线圈所产生的 磁通量相平衡。副边电流is精确地反映原边电流。: 直检式霍尔电流传感器工作原理 如图。由于磁路与霍尔器件的输出具有良好的线性关系,因此霍尔器件输出的电压讯 号u0可以间接反映出被测电流i1的大小,即:i1∝b1∝u0;把u0定标为当被测电流 i1为额定值时,u0等于50mv或100mv。这就制成霍尔直接检测(无放大)电流传 感器 1.直放式电流传感器(开环式hdc系列) 众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一

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时栅传感器电气误差分析及补偿

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时栅传感器电气误差分析及补偿 4.4

时栅传感器电气误差分析及补偿 时栅传感器电气误差分析及补偿 时栅传感器电气误差分析及补偿

测量仪器误差分析是测量仪器研制过程中的重要一环。为了确定影响仪器测量精度的主要误差因素,本文讨论了时栅传感器电气误差中零电平误差、电源误差的产生原因,提出用误差补偿技术来提高时栅的测量精度,对时栅传感器的批量化生产具有重要作用。

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精华文档 无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析

智能电压电流传感器 (2)

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智能电压电流传感器 (2) 4.8

智能电压电流传感器 (2)

使用说明书【1阅区】 wb1867g25电力参数采集模块 本产品采用电磁隔离原理、专业mcu控制器,隔离测量三相四线制电 路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和电能等参数, 输出rs-485数字信号。本产品采用真有效值测量、全参数输出、性能价 格比高,采用卡装式结构,体积小巧、安装方便,是电力参数采集行业的 首选模块。使用本产品时须通过rs-485接口按dl645协议(偶校验、1位 停止位、9600bps)进行通讯,获取所需的数字式电参量值。 使用传感器前,请仔细阅读本说明书。 一传感器外形尺寸图(单位:mm) 二传感器端子定义图(俯视图) 注1:交流电压ua、ub、uc接线输入,n是公共零线,交流电流ia、 ib、ic通过外配的电流互感器穿心输入,注意电流穿心的方向必 须和电流互感器上标出的方向一致; 注2:+e是辅助电源输入端,

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智能电压电流传感器

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智能电压电流传感器 4.6

智能电压电流传感器

使用说明书【1阅区】 wb1867g25电力参数采集模块 本产品采用电磁隔离原理、专业mcu控制器,隔离测量三相四线制电 路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和电能等参数, 输出rs-485数字信号。本产品采用真有效值测量、全参数输出、性能价 格比高,采用卡装式结构,体积小巧、安装方便,是电力参数采集行业的 首选模块。使用本产品时须通过rs-485接口按dl645协议(偶校验、1位 停止位、9600bps)进行通讯,获取所需的数字式电参量值。 使用传感器前,请仔细阅读本说明书。 一传感器外形尺寸图(单位:mm) 二传感器端子定义图(俯视图) 注1:交流电压ua、ub、uc接线输入,n是公共零线,交流电流ia、 ib、ic通过外配的电流互感器穿心输入,注意电流穿心的方向必 须和电流互感器上标出的方向一致; 注2:+e是辅助电源输入端,

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电压电流传感器原理

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电压电流传感器原理 4.4

电压电流传感器原理

电压传感器原理: 1.磁平衡式霍尔电压传感器 原边电流vp通过原边电阻转换为原边电流ip,ip产生的磁通量与霍尔电压经过放大产生的副边电流is通 过副边线圈的磁通量相平衡.副边电流is精确地反映原边电压。 2.磁调制式电压传感器 本系列传感器未使用霍尔元件。它采用两组相同的磁路和副边线圈,其工作原理为由内部方波振荡电路产 生的补偿电流对安匝数补偿,以达到磁场平衡。 3.高阻隔离式电压传感器 该系列电压传感器所测量的原边电压经原边电阻值电阻分压,其产生的低压信号到副边放大电路后输出测 量电压信号vs。 4.隔离放大器式电压传感器 该系列电压传感器所测量的原边电压经过原边高阻值电阻分压,其产生的低压信号采用高精度的光电隔离 元件传送到副边放大电路后输出测量电压信号;亦可经电压/电流转换电路输出测量电流信号is。 电流传感器原理: 1.直测式霍尔电流传感器 原边电流

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电压电流传感器原理

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电压电流传感器原理 4.6

电压电流传感器原理

电压传感器原理: 1.磁平衡式霍尔电压传感器 原边电流vp通过原边电阻转换为原边电流ip,ip产生的磁通量与霍尔电压经过放大产生的副边电流is通 过副边线圈的磁通量相平衡.副边电流is精确地反映原边电压。 jr-十yov 显示仪bh控制e)畢等 2.磁调制式电压传感器 本系列传感器未使用霍尔元件。它采用两组相同的磁路和副边线圈,其工作原理为由内部方波振荡电路产生的补偿 电流对安匝数补偿,以达到磁场平衡。 传感器原理框图 3.高阻隔离式电压传感器 该系列电压传感器所测量的原边电压经原边电阻值电阻分压,其产生的低压信号到副边放大电路后输岀测量电压信 号v。 4.隔离放大器式电压传感器 该系列电压传感器所测量的原边电压经过原边高阻值电阻分压,其产生的低压信号采用高精度的光电隔离元件传送 到副边放大电路后输出测量电压信号;亦可经电压/电流转换

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传感器原理-速度传感器

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传感器原理-速度传感器 4.3

传感器原理-速度传感器

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最新文档 无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析

传感器中的电压电流、电压频率变换的实现.

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传感器中的电压电流、电压频率变换的实现. 4.6

传感器中的电压电流、电压频率变换的实现.

传感器中的电压/电流、电压/频率变换 的实现 传感器中的电压/电流、电压/频率变换的实现 类别:传感与控制 随着电子技术和计算机技术的迅速进步,工业自动化得到了快速发 展,而在工业控制领域,检测传感器件起着越来越重要的作用,各种先进的传 感器正在大量应用。但是很多传感器只提供4~20ma或者0~5v的 直流模拟信号输出,而我国煤矿使用的煤矿安全监测系统大部分只允许接入 1~5ma或者200~1000hz的模拟信号,所以在一般工业现场使用 的传感器要实现在煤矿的应用,除了考虑防爆因素外,还必须进行输出模拟信 号的转换。这种输出信号的转换如果购买专用的转换设备,不仅价格高,使用 也不是很方便。实际上自己设计制作一些转换电路也可以方便的实现所需性 能,下面就介绍两种实用的电压/电流、电压/频率转换电路的设计和原理。 1电压/电流转换电路电压/电流转换即v/i转换,是 将输入的电压信

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电流互感器误差分析(精)

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电流互感器误差分析(精) 4.6

电流互感器误差分析(精)

电流互感器主要由三部分组成:铁心、一次线圈和二次线圈。由于铁心磁阻的存 在,电流互感器在传变电流的过程中,必须消耗一小部分电流用于激磁,使铁心磁 化,从而在二次线圈产生感应电势和二次电流,电流互感器的误差就是由于铁心所 消耗的励磁电流引起的。由于激磁电流和铁损的存在,电流互感器一次电流和二次 电流的差值是一个向量,误差包括比值差和相角差。 影响误差的因素: 1、电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴二次线圈内阻r2和漏抗x2对误差的影响:当r2增大时比差和角差都增大; x2增大时比差增大,但角差减小,因此要改善误差应尽量减小r2和适当的x2 值。由于二次线圈内阻r2和漏抗x2与二次负载rfh和xfh比较而言值很小,所以 改变r2和x2对误差的影响不大,只有对小容量的电流互感器影响才较显著。 ⑵铁芯截面对误差的影响:铁芯截面增大使铁芯的

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电流互感器的误差分析

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电流互感器的误差分析 4.4

电流互感器的误差分析 电流互感器的误差分析 电流互感器的误差分析

电流互感器是电气测量中一种常用设备。利用互感器的变比关系将大电流变成小电流,使测量仪表不用直接接到被测的线路上,同时二次回路可以按需要接成任何方式的接线图,以满足计量、继电保护、自动控制等方面的要求。电流互感器广泛应用于电力系统、工矿企业中,本文结合互感器的工作原理,详尽地分析了电流互感器的误差及影响误差的因素,并提出了减小误差的方法。

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准互易光学电压传感器的电场计算与误差分析

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准互易光学电压传感器的电场计算与误差分析 4.5

准互易光学电压传感器的电场计算与误差分析 准互易光学电压传感器的电场计算与误差分析 准互易光学电压传感器的电场计算与误差分析

针对一种新型的具有准互易反射式光路结构的光学电压传感器,设计了基于锗酸铋(bgo,bi4ge3o12)晶体横向调制方式的高压探头.采用ansys有限元分析软件对所设计的高压探头进行电场计算,得到了探头内的电场及电势分布;讨论了探头内电场分布不均匀及干扰电场导致的测量误差.计算结果表明:标准条件下探头的最高可测电压不低于15kv;电场分布不均匀导致光沿着晶体内不同路径传输时,电场强度对路径的积分结果即测量电压不同,影响传感器的稳定性和测量精度;探头内干扰电场导致0~5kv范围内最大测量误差达1.2‰,这一测量误差对于2‰精度的电压传感器是不可忽略的.

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电流互感器测量误差分析与控制

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电流互感器测量误差分析与控制 4.6

电流互感器测量误差分析与控制 电流互感器测量误差分析与控制 电流互感器测量误差分析与控制

阐述电力计量电流互感器误差特性。由被测电流互感器二次回路引起的测量误差。提出了解决控制的方法。

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电压电流传感器原理 (2)

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电压电流传感器原理 (2) 4.3

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电压传感器原理: 1.磁平衡式霍尔电压传感器 原边电流vp通过原边电阻转换为原边电流ip,ip产生的磁通量与霍尔电压经过放大产生的副边电流is通 过副边线圈的磁通量相平衡.副边电流is精确地反映原边电压。 2.磁调制式电压传感器 本系列传感器未使用霍尔元件。它采用两组相同的磁路和副边线圈,其工作原理为由内部方波振荡电路产 生的补偿电流对安匝数补偿,以达到磁场平衡。 3.高阻隔离式电压传感器 该系列电压传感器所测量的原边电压经原边电阻值电阻分压,其产生的低压信号到副边放大电路后输出测 量电压信号vs。 4.隔离放大器式电压传感器 该系列电压传感器所测量的原边电压经过原边高阻值电阻分压,其产生的低压信号采用高精度的光电隔离 元件传送到副边放大电路后输出测量电压信号;亦可经电压/电流转换电路输出测量电流信号is。 电流传感器原理: 1.直测式霍尔电流传感器 原边电流

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电压电流信号传感器故障处理

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电压电流信号传感器故障处理 4.9

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在建设工程领域,电压电流信号传感器是非常重要的设备之一。然而,由于各种原因,这些传感器可能会出现故障。本文将详细介绍电压电流信号传感器故障的处理方法,包括常见问题及解决方案,并提供对比内容和说明。

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消防电压电流信号传感器

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消防电压电流信号传感器 4.6

消防电压电流信号传感器 消防电压电流信号传感器 消防电压电流信号传感器

本文将详细介绍消防电压电流信号传感器在建设工程领域中的应用。通过使用这种传感器,可以实时监测建筑物内部的电气设备的电压和电流信号,从而及时发现潜在的火灾隐患,保障建筑物的安全。

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电压电流传感器使用指南

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电压电流传感器使用指南 4.5

电压电流传感器使用指南

一、传感器的结构和安装问题 科海模块传感器通过产品,型号标明了测量额定值﹑输 出类型﹑安装方式﹑外形结构﹑标准型还是非标准型。 在产品出厂时,产品的序列号会在产品的底部标示出来, 以便产品具有可追逆性。 科海模块传感器品种种类繁多,从结构上分主要有以下 几种: (1)线路板插针焊接式安装:既在线路板上做上线条,将传感 器焊接在线路板上,如同一个元件一样。其优点是体积 小﹑重量轻﹑节省空间﹑易于安装。 (2)螺钉紧固型安装:即将传感器用螺钉拧在机箱底部或某个 固定位置上,对外连接是各种不同的端子引线连接。其优 点是牢固﹑方便﹑易于拆卸。 (3)导轨型安装:既在传感器的底部有标准的35mm宽的燕尾槽, 可以卡式安装。其优点是方便,具有通用性,适合于 野外做业安装。 从原边接入上分有 (1)接触式测量:既测量量须接入到传感器中,传感器是串入 到原边电路中的。电压传感器,部分小电流传感器及

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电压电流信号传感器怎么接线

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电压电流信号传感器怎么接线 4.7

电压电流信号传感器怎么接线 电压电流信号传感器怎么接线 电压电流信号传感器怎么接线

在建设工程领域,电压和电流信号传感器的正确接线至关重要。本文将对电压和电流信号传感器的接线方法进行对比,并详细说明每种方法的优缺点。

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殷树华

职位:市政水电安装工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析文辑: 是殷树华根据数聚超市为大家精心整理的相关无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 无速度传感器矢量控制系统电压电流获取误差分析
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