【摘 要】
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异步电动机具有结构简单、制造容易、运行可靠、维护方便等优点,并且随着电力电子技术的发展和控制技术的发展,使其逐渐替代直流电动机,成为当前工业场合主要的动力设备。异步电动机是一个高阶的、强耦合、参数不确定的非线性系统,传统的矢量控制方法从异步电动机的动态模型出发,均能实现优良的静、动态性能。但是该方法也存在着不足,易受电动机转子参数的影响。针对异步电动机非线性的特点,一些专家学者将智能控制、反馈线性
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异步电动机具有结构简单、制造容易、运行可靠、维护方便等优点,并且随着电力电子技术的发展和控制技术的发展,使其逐渐替代直流电动机,成为当前工业场合主要的动力设备。异步电动机是一个高阶的、强耦合、参数不确定的非线性系统,传统的矢量控制方法从异步电动机的动态模型出发,均能实现优良的静、动态性能。但是该方法也存在着不足,易受电动机转子参数的影响。针对异步电动机非线性的特点,一些专家学者将智能控制、反馈线性化、反步法、无源性控制等诸多非线性方法应用到电动机调速中,并且已经取得了丰富的理论和实验成果。近
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