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直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念, 在定子坐标系下分析交流电动机的数 学模型,控制电动机的磁链和转矩,通过检测定子电阻来达到观测定子磁链的目的,因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观、简洁,计算速度和精度 都比矢量控制方式有所提高。 即使在开环的状态下,也能输出100%的额定转矩,对于多拖动具有负荷平衡功能。
**控制在实际中的应用根据要求的不同而有所不同,可以根据**控制的理论 对某一个控制要求进行个别参数的**化。例如在高压变频器的控制应用中,就成功的采用了时间分段控制和相位平移控制两种策略, 以实现一定条件下的电压**波形。
在实际应用中,还有一些非智能控制方式在变频器的控制中得以实现,例如自适 应控制、滑模变结构控制、差频控制、环流控制、频率控制等。
智能控制方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统、学习控制等。在变频器的控制中采用智能控制方式在具体应用中有一些成功的范例。
神经网络控制方式应用在变频器的控制中,一般是进行比较复杂的系统控制,这时对于系统的模型了解甚少,因此神经网络既要完成系统辨识的功能,又要进行控制。