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基于多标量模型的感应电机神经网络逆控制

Electric Drive(2010)

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摘要
感应电机多标量模型具有状态变量是标量且物理意义明确和不需旋转坐标变换等优点;神经网络逆系统适合解决不确定性因素(参数变化和外在扰动等)存在的情况下,感应电机高性能的控制问题.为此,提出基于多标量模型的感应电机神经网络逆控制结构,实现感应电机系统的自适应解耦线性化,进而提高系统控制性能.最后对系统进行了仿真研究和软硬件实现方案讨论,理论分析和仿真表明所提控制结构是有效的.
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关键词
multiscalar model,IM system,analytic inverse control,analytic inverse system,control performance,dynamic control performance,inverse system,rotor flux,rotor speed,external disturbance,Induction Motor,Multiscalar Model,Neural Network Inverse Control
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