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受到扰动后的同步发电机电磁转矩的变化量可以分解为两部分:一是与功角偏移同相位的同步转矩分量;二是与速度偏移同相位的阻尼转矩分量。
DTC-直接转矩控制
邵阳学院课程设计(论文)任务书 年级专业 学生姓名 学 号 题目名称 三相异步电动机直 接转矩控制 (DTC)系统仿真 设计时间 2011 年 6月 20日-2011 年 7 月 1 日 课程名称 运动控制系统 课程编号 121203204 设计地点 电力电子与电力拖动实 验室 /综合仿真实验室 一、课程设计(论文)目的 课程设计是在校学生素质教育的重要环节,是理论与实践相结合的桥梁和纽带。运动控制 系统课程设计,要求学生更多实践方案,解决目前学生课程设计过程中普遍存在的缺乏动手能力 的现象 . 《运动控制系统课程设计》是继《电机与拖动基础》和《运动控制系统》课程之后开出 的实践环节课程,其目的和任务是训练学生综合运用已学课程的基本知识,独立进行电机调速技 术和设计工作 ,掌握系统设计、调试和应用电路设计、分析及调试检测。 二、已知技术参数和条件 异步电动机的参数: 380V,60Hz,2
电机转速转矩计算公式
针对你的问题有公式可参照分析: 电机功率: P=1.732×U×I×cosφ 电机转矩: T=9549×P/n ; 电机功率 转矩 =9550*输出功率 /输出转速 转矩 =9550*输出功率 /输出转速 P = T*n/9550 公式推导 电机功率,转矩,转速的关系 功率 =力 *速度 P=F*V--- 公式 1 转矩 (T)= 扭力 (F)* 作用半径 (R) 推出 F=T/R --- 公式 2 线速度 (V)=2 πR*每秒转速 (n 秒 ) =2 πR*每分转速 (n 分 )/60 = πR*n 分/30--- 公式 3 将公式 2、3 代入公式 1 得: P=F*V=T/R*πR*n 分/30 = π /30*T*n
《电力系统低频功率振荡阻尼转矩分析理论与方法》介绍电力系统低频功率振荡分析与阻尼控制中广泛应用的阻尼转矩分析法。首先以简单的单机无穷人电力系统为背景,介绍阻尼转矩分析的基本理论及应用于电力系统稳定器的原理;然后介绍阻尼转矩分析理论和方法在灵活交流输电系统控制中的应用;随后介绍阻尼转矩分析理论和方法在复杂多机电力系统巾的推广;最后介绍阻尼转矩分析理论和方法研究的最新进展,即图形解释法及其在新能源接入电力系统中的应用。
本书在介绍阻尼转矩分析的基本理论和方法的基础上,系统总结了著者二十多年来对阻尼转矩分析理论和应用的研究成果,包括阻尼转矩分析应用于灵活交流输电系统稳定性分析与控制、储能系统稳定控制、以及新能源(风电和光电)接入电力系统稳定性分析的最新研究成果。
封面
电力系统低频功率振荡阻尼转矩分析理论与方法
内容简介
前言
第1章 电力系统低频功率振荡分析与阻尼控制
第2章 单机无穷大电力系统阻尼转矩分析——电力系统稳定器
第3章 单机无穷大电力系统阻尼转矩分析——晶闸管控制型的灵活交流输电装置
第4章 单机无穷大电力系统阻尼转矩分析——静止同步补偿器或储能系统
第5章 单机无穷大电力系统阻尼转矩分析——静止同步串联补偿器和统一潮流控制器
第6章 装有电力系统稳定器的多机电力系统阻尼转矩分析
第7章 多机电力系统阻尼转矩分析——灵活交流输电装置
第8章 阻尼转矩分析的图形解释及其应用——单机无穷大电力系统
第9章 阻尼转矩分析的图形解释及其应用——多机电力系统
第10章 新能源接入单机无穷大电力系统阻尼转矩分析
封底
转矩可分为静态转矩和动态转矩。
静态转矩是值不随时间变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、
缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;
恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;
缓变转矩的值随时间缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;
微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。
动态转矩是值随时间变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。
振动转矩的值是周期性波动的;
过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩。
根据转矩的不同情况,可以采取不同的转矩测量方法。转矩=9550*功率/转速同样功率=转速*转矩/9550平衡方程式中:功率的单位(kW);转速的单位(r/min);转矩的单位(N.m);9550是计算系数。2100433B