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發布時間:2020-12-11 03:23  
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六、直接轉矩控制方法
直接轉矩控制具有結構簡單、轉矩響應快以及對參數魯棒性好等優點,但它卻是建立在單一矢量、轉矩和磁鏈滯環的Bang-Bang控制基礎之上的控制方法,不可避免地造成了低速開關頻率低、開關頻率不固定以及轉矩脈動大,限制了直接轉矩控制在低速區的應用。針對這種系統,比較好的解決方法是利用數字化的故障指示器,將線路零序電流(電纜)、線路總電流(架空)、對地絕緣電壓(架空)等指示器的測量數據通過無線通訊網絡發送到調度系統,經綜合分析變電站實時和歷史信息,可判斷接地點位置。針對于此,國內外有很多學者提出了各種提高開關頻率、固定開關頻率以及減小轉矩脈動的方法,本節將逐一列出分析比較。

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當然這個電壓矢量受到逆變器所能輸出的電壓大小的限制。
把幾何圖形引入到無差拍的控制中來是一個比較好的思路,可以得到優的無差拍控制的電壓矢量,同時也有助于理論上的分析。但是就如何把圖形方式和數字化控制結合起來從實現方式上來說還是存在有一定的難度。

交流電機按其功能通常分為交流發電機、交流電動機和同步調相機幾大類。由于電機工作狀態的可逆性(見電機),同一臺電機既可作發電機又可作電動機。把電機分為發電機與電動機并不很確切,只是有些電機主要作發電機運行,有些電機主要作電動機運
交流電機按其功能通常分為交流發電機、交流電動機和同步調相機幾大類。由于電機工作狀態的可逆性(見電機),同一臺電機既可作發電機又可作電動機。把電機分為發電機與電動機并不很確切,只是有些電機主要作發電機運行,有些電機主要作電動機運行。第二臺智能開關也檢測到零序電壓,開關不動并“閉鎖”,取消“得電自動合閘”功能。行。千瓦。