• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    永磁同步電動機無傳感器控制方法綜述*

    2012-10-23 07:53:48杜少華
    制造技術(shù)與機床 2012年11期
    關(guān)鍵詞:觀測器卡爾曼濾波滑模

    張 辰 何 平 杜少華

    (中科院沈陽計算技術(shù)研究所,遼寧沈陽 110168)

    永磁同步電動機(PMSM)具有高效率、高轉(zhuǎn)矩比、高能量密度等顯著優(yōu)點,近年來在數(shù)控機床和機器人等伺服驅(qū)動應(yīng)用場合得到了廣泛的應(yīng)用。在高性能永磁同步電動機的控制系統(tǒng)中,通常需要安裝機械式傳感器來獲取控制系統(tǒng)所需的轉(zhuǎn)子位置和轉(zhuǎn)速信號,這就使得系統(tǒng)成本增加、體積增大、可靠性以及對環(huán)境適應(yīng)性降低,讓永磁同步電動機的適用范圍縮小,因此國內(nèi)外學(xué)者們提出了無傳感器控制方法。針對永磁同步電動機的無傳感器控制的研究,近些年來國內(nèi)外學(xué)者們提出了各種方法。較早提出的方法是基于電動機理想數(shù)學(xué)模型的方法,而近10年來的研究則主要集中于觀測器基礎(chǔ)上的閉環(huán)方法以及信號注入法,同時復(fù)合控制方法和利用人工智能的方法也成為了近幾年來新的熱點。

    本文對近10年來提出的各種方法進行了總結(jié)和歸納,對永磁同步電動機無傳感器控制領(lǐng)域的最新成果進行了介紹。并按照基于電動機數(shù)學(xué)模型的開環(huán)方法、觀測器基礎(chǔ)上的閉環(huán)方法、信號注入法以及復(fù)合控制方法這4大類的順序進行介紹。

    1 基于電動機數(shù)學(xué)模型的理想開環(huán)計算方法

    此法基于電動機的電磁關(guān)系,從電動機的動態(tài)方程直接推導(dǎo)出轉(zhuǎn)速或者位置角的關(guān)系表達式,并利用能夠檢測到的電動機參數(shù)計算出轉(zhuǎn)子位置角和轉(zhuǎn)子角速度??梢苑譃橐韵聨追N方法:

    1.1 直接計算法

    定子兩相靜止坐標(biāo)系下,永磁同步電動機的電壓方程包含定子電壓、電流及轉(zhuǎn)子位置等物理量。通過推導(dǎo)電壓方程可以由電壓、電流、轉(zhuǎn)子磁通分量[1-2]等量直接計算得到轉(zhuǎn)子位置。

    直接計算法的優(yōu)點是轉(zhuǎn)子的位置和速度可以利用已知的參數(shù)通過幾個簡單的公式計算得到,計算過程簡單,響應(yīng)速度快。但是這種方法過于依賴測量的值,測量誤差會對轉(zhuǎn)子位置的準(zhǔn)確獲取造成很大的影響,這種方法并不適合對精度要求高的系統(tǒng)。

    1.2 反電動勢法(EMF)

    當(dāng)磁場變化時,附近的導(dǎo)體會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,其方向符合法拉第定律和楞次定律,與原先加在線圈兩端的電壓正好相反,這個電壓就是反電動勢。利用這一反電動勢來估算轉(zhuǎn)子的位置和速度就是反電動勢法。

    由于這種方法中包含了積分環(huán)節(jié),所以存在相移的問題,有學(xué)者提出了一種利用反電動勢進行無傳感器控制的方案[3],通過在流程中加入補償操作來緩解相移的問題。

    由于反電動勢法也是依賴電動機常數(shù),所以因為溫度變化等原因?qū)е聟?shù)發(fā)生變化時觀測精度下降,無法滿足高性能控制場合的要求。

    1.3 擴展反電動勢法(EEMF)

    相對于隱極式永磁同步電動機,凸極式永磁同步電動機的電壓方程更復(fù)雜,很多適用于隱極式永磁同步電動機的基于反電動勢法的控制方法不能直接應(yīng)用在凸極式永磁同步電動機上。有學(xué)者提出了一種基于Luenberger觀測器和擾動觀測器估計反電動勢的方法[4],但是實現(xiàn)起來仍然較復(fù)雜。針對這一情況學(xué)者們提出了擴展反電動勢法(EEMF)。

    EEMF仍然要面臨過于依賴電動機常數(shù)導(dǎo)致參數(shù)變化使精度下降的問題,同時還要面對電流諧波導(dǎo)致的振動問題。很多學(xué)者都對這些問題進行了研究[5-8],分別提出了利用傅里葉變換[6]、重復(fù)控制[5-6]和在線參數(shù)識別[7-8]來解決這兩個問題的方法。其中傅里葉變換和重復(fù)控制技術(shù)可以緩解因為諧波電流導(dǎo)致的振動問題,而在線參數(shù)識別可以實時地檢測電動機參數(shù)的變化從而提高控制的精確度。

    2 觀測器基礎(chǔ)上的閉環(huán)方法

    開環(huán)方法雖然容易實現(xiàn),計算速度快,但是這些方法都比較依賴電動機參數(shù),無法滿足高精度無傳感器控制的要求。因此國內(nèi)外學(xué)者提出了很多基于觀測器的閉環(huán)方法,目前研究和應(yīng)用較多的有擴展卡爾曼濾波法(EKF)、模型參考自適應(yīng)法(MRAS)和滑模觀測器法(SMO)。

    2.1 擴展卡爾曼濾波法(EKF)

    卡爾曼濾波器是一種高效率的遞歸濾波器,它能從一系列的不完全及包含雜訊的測量中,估計動態(tài)系統(tǒng)的狀態(tài)。擴展卡爾曼濾波器則是卡爾曼濾波器在非線性系統(tǒng)中的推廣。

    EKF的計算過程由預(yù)測和更新兩步組成,在預(yù)測階段,由第k次的估計結(jié)果來推算下一次(第k+1次)估計的預(yù)測值;在更新階段,利用實際輸出和預(yù)測輸出的偏差對預(yù)測狀態(tài)進行反饋校正。

    EKF應(yīng)用中的難點是濾波參數(shù)的選取,參數(shù)的選取對系統(tǒng)的穩(wěn)定性影響很大,而常用的大量試湊方法效率低,也不利于系統(tǒng)的調(diào)試。有學(xué)者指出一般情況下可將遞推計算中的幾個協(xié)方差矩陣假設(shè)為對角陣來簡化參數(shù)選取過程[9];文獻[10]通過對EKF遞推計算中的幾個協(xié)方差矩陣的分析提出了一種參數(shù)選取的思路,為EKF參數(shù)選取工作帶來了方便。

    降階線性卡爾曼濾波方法[11]是對擴展卡爾曼濾波方法的改進,這種方法將系統(tǒng)方程線性化,改進了EKF需要每個采樣時刻更新系統(tǒng)協(xié)方差矩陣和增益矩陣的缺點,簡化了EKF算法,更易于數(shù)字化實現(xiàn)。

    EKF能夠比較有效地降低測量噪聲和隨機干擾的影響,精確度較高。但是EKF的算法復(fù)雜,計算量較大,而且在低速或零速區(qū)域的性能很低,精確度不高。有學(xué)者提出可以通過調(diào)節(jié)逆變器母線電壓提高電壓信噪比來提高EKF在低速區(qū)的控制性能 。

    2.2 模型參考自適應(yīng)法

    模型參考自適應(yīng)(MARS)法,是一種基于穩(wěn)定性理論設(shè)計交流電動機轉(zhuǎn)速或參數(shù)辨識的方法。它的主要思想是將含有待估計參數(shù)的方程作為可調(diào)模型,將不含未知參數(shù)的方程作為參考模型,兩個模型同時工作,并根據(jù)輸出的差值,采用合適的自適應(yīng)率實時調(diào)節(jié)可調(diào)模型的參數(shù),以達到控制對象的輸出跟蹤參考模型的輸出。MARS法具有算法簡單、易于在數(shù)字控制系統(tǒng)實現(xiàn)的優(yōu)點。文獻[13]中以表面式永磁同步電動機為例介紹了如何實現(xiàn)MRAS方法。參考模型和可調(diào)模型公式分別為

    帶自適應(yīng)律的轉(zhuǎn)速估計公式為

    式中:ud和dq分別為d軸和q軸上的定子電壓;id和iq分別為d軸和q軸上的定子電流;Rs為定子電阻;Ld和Lq分別為直軸和交軸電感(這里L(fēng)=Ld=Lq);ωr是轉(zhuǎn)子速度;Ψf是轉(zhuǎn)子磁鏈;Ki和Kp為自適應(yīng)調(diào)節(jié)律,通常為PI調(diào)節(jié)器參數(shù)。

    有學(xué)者提出了一種提高MRAS在各個速度域性能的方案[14],這種方案在MRAS的基礎(chǔ)上結(jié)合弱磁技術(shù)和解耦技術(shù)實現(xiàn)了內(nèi)埋式永磁同步電動機的寬速度域無傳感器控制系統(tǒng)。

    雖然有前面所介紹的這些優(yōu)點,但是由于MRAS仍然比較依賴參考模型本身的參數(shù)準(zhǔn)確度,所以電動機參數(shù)的變化將會影響該方法的精確度。

    2.3 滑模觀測器法

    滑模觀測器法是變結(jié)構(gòu)控制系統(tǒng)的一種控制策略,該控制策略可以在動態(tài)過程中,根據(jù)系統(tǒng)當(dāng)前的狀態(tài)有目的地不斷變化,迫使系統(tǒng)按照預(yù)定“滑動模態(tài)”的狀態(tài)軌跡運動。永磁同步電動機是一個強耦合、非線性的系統(tǒng),該方法能大大提高電動機的抗參數(shù)攝動和外界擾動的能力,目前有很多針對滑模觀測器法的研究。

    文獻[15-16]介紹了滑模觀測器的實現(xiàn)過程,基于觀測電流與實際電流間的誤差來設(shè)計滑模觀測器,利用這個誤差來重構(gòu)電動機反電動勢和估算轉(zhuǎn)子速度。

    由于滑模觀測器是一種變結(jié)構(gòu)的控制系統(tǒng),所以具有不連續(xù)開關(guān)特性。這種特性導(dǎo)致了系統(tǒng)會出現(xiàn)抖振,影響控制的精度,增加能量的損耗。目前已經(jīng)有不少學(xué)者提出了改進方案,其中的很多方案都采用邊界層法抑制抖振問題[17-20],邊界層法采用飽和函數(shù)(比如sigmoid函數(shù)[20])代替控制律中的切換函數(shù),使控制作用在邊界層內(nèi)是連續(xù)控制,在邊界層外是切換控制,從而削弱了在滑模面上的抖振現(xiàn)象。

    因為滑模觀測器是利用電動機的反電動勢來進行速度估測的,所以當(dāng)電動機處于低速時,由于反電動勢很小且容易受到測量誤差的影響,因而滑模觀測器方法的性能將會下降。

    3 基于信號注入的方法

    以上兩類無傳感器控制方法都存在一個共同的問題:在低速情況下估測精度不高或者無法獲得估測值。學(xué)者們提出了基于信號注入的方法對轉(zhuǎn)子位置和速度進行估計?;谛盘栕⑷氲姆椒ㄊ悄壳坝来磐诫妱訖C無傳感器低速控制效率較高的方法,根據(jù)注入信號的頻率高低可以分為高頻信號注入法和低頻信號注入法。

    3.1 高頻信號注入法

    基于高頻信號注入的永磁同步電動機無傳感器控制方法的基本思想是注入一個額外的電壓或電流激勵信號,通過檢測響應(yīng)信號以確定轉(zhuǎn)子的凸極位置,從而實現(xiàn)對轉(zhuǎn)子位置和速度的估計。該方法不依賴任何電動機參數(shù),能實現(xiàn)轉(zhuǎn)子初始定位和低速段位置估計,具有精度高、魯棒性好、實現(xiàn)簡單等優(yōu)點??梢苑譃槊}振高頻電壓注入法、交替電壓矢量注入法和高頻電流注入法這幾種。

    脈振高頻電壓信號注入法的基本原理是在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)同步坐標(biāo)系的d軸注入高頻小幅值電壓信號,在產(chǎn)生的高頻載波電流中包含有轉(zhuǎn)子位置信息,將高頻載波電流解調(diào)后送入位置觀測器,可觀測出轉(zhuǎn)子位置,從而實現(xiàn)無傳感器閉環(huán)控制。在高速和低速(包括零速)運行時,這種方法都可以精確地估算出轉(zhuǎn)子的位置[21]。脈振高頻電壓注入方法的優(yōu)點是對電動機的凸極性沒有要求。針對使用這種方法時電流控制器需要經(jīng)常性中斷的缺點,有學(xué)者提出了一種依靠非對稱脈寬調(diào)制器實現(xiàn)的不中斷控制電流的改進測試脈沖隊列的方案[22]。

    交替電壓矢量注入法通過在基波勵磁上疊加一個交替電壓矢量來獲得轉(zhuǎn)子位置和速度信息。有學(xué)者提出一種基于交替電壓矢量注入法的無傳感器控制方案[23],將一種交替載波電壓矢量整合進電流控制環(huán),使用嚴(yán)格的同步注入和解調(diào)方法,使定子電流的高頻部分在電流控制中完全透明,并額外消除了電流控制環(huán)中的死區(qū)。即便在瞬態(tài)下,解調(diào)后的交替載波也不會被其他部分影響。同時,解耦方法不需要任何電動機參數(shù)。這種方案解決了通常使用高頻信號注入法時使用濾波器造成的相移和幅值畸變問題,而且提高了瞬態(tài)性能。

    高頻電流注入法通過在基波勵磁電流上疊加一個三相平衡的高頻電流激勵,通過由此產(chǎn)生的含有位置信息的電壓信號估測轉(zhuǎn)子的位置和速度。這種方法依賴電動機的凸極性,所以不能應(yīng)用于凸極性不明顯的電動機中。文獻[24]介紹了一種利用高頻電流注入法實現(xiàn)的內(nèi)埋式永磁同步電動機轉(zhuǎn)子位置的估測方法,它同時利用高通濾波器和外差法對信號進行處理,再通過卡爾曼濾波與PID算法結(jié)合的位置觀測器獲得轉(zhuǎn)子位置信息。

    3.2 低頻信號注入法

    與高頻信號注入法類似,通過注入額外的激勵實現(xiàn)轉(zhuǎn)子速度和位置的檢測。相對于高頻信號注入法,低頻信號注入法不依賴電動機的凸極性,因此更適合隱極式永磁同步電動機。

    有學(xué)者提出了一種利用注入低頻電流信號實現(xiàn)的PMSM低速無傳感器控制策略[25],直接在d軸注入低頻電流信號,通過檢測此信號產(chǎn)生的響應(yīng),即可獲得轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速和位置信息。

    4 復(fù)合控制方法

    以上介紹的各種方法都有各自的優(yōu)缺點,其中某些方法之間的優(yōu)缺點可以互補,如果能夠合理結(jié)合兩種方法的優(yōu)點設(shè)計成一個復(fù)合控制方法,則能大大提高控制的精度和穩(wěn)定性。近年來學(xué)者們對方法之間的結(jié)合與互補策略進行了研究,提出了各種不同的方案,其中有模型參考自適應(yīng)結(jié)合擴展卡爾曼濾波法的方法,有信號注入法結(jié)合滑模觀測器的方法,還有結(jié)合人工智能的方法等。

    文獻[26]中介紹了一種模型參考自適應(yīng)和擴展卡爾曼濾波法相結(jié)合的方法,在模型參考自適應(yīng)的基礎(chǔ)上加入了擴展卡爾曼濾波器技術(shù),在系統(tǒng)中使用了擴展卡爾曼濾波法中的迭代方法,實驗表明這種方案在低速和高速域都有很好的性能。

    有學(xué)者將脈動高頻電壓注入法的原理引入滑模觀測器法中,提出了一種新型的滑模觀測器法[27],信號注入法原理的引入提高了系統(tǒng)抗干擾的能力,提高了系統(tǒng)的魯棒性。

    隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,許多人工智能相關(guān)的理論與技術(shù)漸漸被應(yīng)用于無傳感器控制領(lǐng)域。目前基于人工智能的無傳感器控制方法的研究屬于新領(lǐng)域,提出的方案不多。有學(xué)者提出了一種基于李亞普諾夫理論的自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)無傳感器永磁同步電動機的無傳感器控制方法[28],它的方法中包含一個自適應(yīng)速度控制、兩個用于控制電流的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和一個用于測量速度的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。目前單獨使用人工智能的控制方法并不多,更多的是與其他方法結(jié)合。文獻[29-30]介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與擴展卡爾曼濾波器的結(jié)合方法,通過模糊控制實現(xiàn)決策過程彌補了傳統(tǒng)EKF方法中協(xié)方差矩陣參數(shù)難以確定的缺陷,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則用于提高速度回路的響應(yīng)速度。這種方法具有很高的動態(tài)響應(yīng)精度,并且當(dāng)電動機參數(shù)發(fā)生變化時也能快速調(diào)整EKF的協(xié)方差矩陣,大大提高穩(wěn)定性。此外人工智能還能夠與模型參考自適應(yīng)方法結(jié)合,有學(xué)者將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)廣義逆(NNGI)算法引入模型參考自適應(yīng)策略中[31],用于PMSM的電流和速度管理,同時利用離線Levenberg-Marquardt算法實現(xiàn)解耦和線性化,這種方案具有無模型學(xué)習(xí)、高精度跟蹤和強抗干擾能力的優(yōu)點。

    對于復(fù)合控制方法來說,如何合理地切換控制策略是重點,這是保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵之一。

    5 總結(jié)和展望

    本文按照4大類的分類分別介紹了目前無傳感器永磁同步電動機控制領(lǐng)域研究較多的幾種方案。其中,基于理想數(shù)學(xué)模型的開環(huán)方法算法簡單、效率高,但是過于依賴獲得的數(shù)據(jù);而基于觀測器的閉環(huán)方法則避免了前者的缺點,保持了在一定速度范圍內(nèi)的高精度,但不適合低速情況,而信號注入法則在低速下有很好的性能;近年來又有一些復(fù)合控制方法被提出,這類方法通過結(jié)合幾種方法的特點實現(xiàn)了比較好的性能。

    以上介紹的這些方法也代表了現(xiàn)在無傳感器控制的研究方向和今后的發(fā)展趨勢:(1)采用新的控制理論和知識對現(xiàn)有的控制技術(shù)進行改進以提高性能;(2)現(xiàn)有技術(shù)之間互相結(jié)合,優(yōu)勢互補;(3)盡量提高控制策略的適用范圍和魯棒性;(4)人工智能方法的引入。而隨著技術(shù)的進步,無傳感器控制將向著高性能、高適用范圍、高穩(wěn)定性的方向發(fā)展。

    [1]華躍年,牛耀宏.大功率同步電動機三電平無傳感器控制系統(tǒng)[J].中國科技信息,2010(2):114-119.

    [2]Brandstetter P,F(xiàn)rancik O,Simonik P.AC drive with permanent magnet synchronous motor and sensorless control[C].The 14th International Power Electronics and Motion Control Conference(EPE -PEMC),2010:T2-66 - T2-71.

    [3]Lee G B,Park J S,Lee S H,et al.High-performance sensorless control of PMSM using Back-EMF and reactive power[C].ICCASSICE,2009:407-411.

    [4]李殿彬,程立明,孔洪亮.內(nèi)置式永磁同步電動機無傳感器矢量控制方法的研究[J].計算機光盤軟件與應(yīng)用,2010(15):18-20.

    [5]Kim J S,Doki S,Ishida M.Harmonics suppression of PMSM using repetitive control and application to improvement of sensorless control performance[J].Industrial Electronics Society,IECON '03,The 29th Annual Conferemce of the IEEE,2003,1:908 - 912.

    [6]Kim J S,Doki S,Ishida M.Improvement of IPMSM sensorless control performance by suppression of harmonics on the vector control using Fourier transform and repetitive control[C].Industrial Electronics Society,IEEE 2002 28th Annual Conference,2002,1:597 -602.

    [7]F Moussa M,Gaber Y.Sensorless control drive of permanent magnet motor based on a simple on - line parameter identification scheme[C].Power Electronics and Applications(EPE 2011),Proceeding of the 2011 14th European Conference,2011:1 -10.

    [8]Niwa W,Inoue Y,Morimoto S,et al.Performance improvement of IPMSM sensorless control in low-speed region using voltage compensation and parameter identification[C].The 2010 International Power E-lectronics Conference,2010:1428-1432.

    [9]劉英培,萬健如,沈虹,等.基于EKF PMSM定子磁鏈和轉(zhuǎn)速觀測直接轉(zhuǎn)矩控制[J].電工技術(shù)學(xué)報,2009,24(12):57-62.

    [10]戴鵬,劉向超,符曉,等.永磁同步電動機矢量控制系統(tǒng)的EKF無傳感器控制策略[J].變頻器世界,2010(4):64-67.

    [11]劉祖全,李忠意.卡爾曼濾波算法在永磁同步電動機無速度傳感器控制中的應(yīng)用[J].科技與生活,2011(8):132-133.

    [12]谷善茂,何鳳有,譚國俊,等.擴展卡爾曼濾波的 PMSM無傳感器低速性能研究[J].電氣傳動,2009,39(12):12 -18.

    [13]Feng Yaojing,Yang Kai.Research of sensorless control for permanent magnet synchronous motor systems[C].2010 International Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS),2010:1282-1286.

    [14]Zhuang Xingming,Wen Xuhui,Zhao Feng ,et al.Wide - speed -range sensorless control of Interior PMSM based on MRAS[C].2010 InternationalConference on Electrical Machines and Systems(ICEMS),2010:804-808.

    [15]劉仕釗,李聲晉,盧剛,等.基于SMO的無傳感器PMSM空間矢量控制研究[J].微特電動機,2010(10):39-43.

    [16]Chen Yiguang,F(xiàn)u Tao,Li Xiang.Position sensorless control for permanent magnet synchronous motor using sliding mode observer[J].Transactions of Tianjin University,2005,11(5):338 -342.

    [17]孫杰,崔巍,范洪偉,等.基于滑模觀測器的永磁同步電動機無傳感器矢量控制[J].電動機與控制應(yīng)用,2011,38(1):38 -42.

    [18]張群,李宏,鄭勇.一種新型滑模觀測器的永磁同步電動機無傳感器控制[J].微特電動機,2011(8):41-50.

    [19]錢莉,曲波.無傳感器永磁同步電動機控制系統(tǒng)設(shè)計[J].電工電氣,2011(5):20-22.

    [20]Kim H,Son J,Lee J.A high-speed sliding-mode observer for the sensorless speed control of a PMSM[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2011,58(9):4069 -4077.

    [21]易曉蘭.基于高頻信號注入的永磁同步電動機無傳感器控制[J].機電設(shè)備,2010(4):5-8.

    [22]Frederik De Belie,Peter Sergeant,Jan Melkebeek.A sensorless PMSM drive using modified high-frequency test pulse sequences for the purpose of a discrete-time current controller with fixed sampling frequency[J].Mathematics and Computers in Simulation,2010,8(2):367-381.

    [23]Hammel W,Kennel R.Position sensorless control of PMSM by synchronous injection and demodulation of alternating carrier voltage[J].2010 First Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives(SLED),2010:56-63.

    [24]陳書錦,李華德,馬保柱.永磁同步電動機轉(zhuǎn)子位置檢測研究[J].煤礦機械,2006,27(3):414-416.

    [25]徐艷平,郜亞秋,鐘彥儒.基于低頻信號注入法的PMSM低速無傳感器控制[J].電力電子技術(shù),2011,45(3):62-85.

    [26]Shi Yuchao,Sun Kai,Ma Hongyan,et al.Permanent magnet flux identification of IPMSM based on EKF with speed sensorless Control[C].IECON 2010 36th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society,2010:2252-2257.

    [27]王輝,王長松,鐘黎萍,等.基于滑模觀測器的永磁同步電動機低速下無傳感器轉(zhuǎn)子位置檢測的研究[J].微電動機,2011,44(1):61-64.

    [28]Chaoui H,Sicard P.Adaptive Lyapunov-based neural network sensorless control of permanent magnet synchronous machines[J].Neural Comput& Applic,2011(20):717-727.

    [29]王江濤,劉海琴,王劍.新型永磁同步電動機無傳感器智能控制系統(tǒng)[J].微特電動機,2010(8):51-55.

    [30]Yuan Xiaoling,Wang Honghua.Intelligent sensorless control of permanent magnet synchronous motor drive[C].2009 Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation,2009:454-457.

    [31]Liu Guohai,Dong Beibei,Chen Lingling,et al.A new model reference adaptive control of PMSM using neural network generalized inverse[J].Lecture Notes in Computer Science,2011,6677:58-67.

    猜你喜歡
    觀測器卡爾曼濾波滑模
    基于組合滑模控制的絕對重力儀兩級主動減振設(shè)計
    測控技術(shù)(2018年4期)2018-11-25 09:47:26
    并網(wǎng)逆變器逆系統(tǒng)自學(xué)習(xí)滑??箶_控制
    基于遞推更新卡爾曼濾波的磁偶極子目標(biāo)跟蹤
    基于模糊卡爾曼濾波算法的動力電池SOC估計
    基于觀測器的列車網(wǎng)絡(luò)控制
    基于非線性未知輸入觀測器的航天器故障診斷
    基于擴展卡爾曼濾波的PMSM無位置傳感器控制
    基于干擾觀測器的PI控制單相逆變器
    采用干擾觀測器PI控制的單相SPWM逆變電源
    亚洲精品国产av蜜桃| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品久久久av美女十八| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久欧美国产精品| 成人免费观看视频高清| 在线天堂最新版资源| videosex国产| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲人成电影观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 在线天堂中文资源库| 男男h啪啪无遮挡| 精品第一国产精品| 老司机亚洲免费影院| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美 日韩 精品 国产| 在线观看一区二区三区激情| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产免费现黄频在线看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产极品粉嫩免费观看在线| av天堂久久9| 在线 av 中文字幕| 亚洲国产成人一精品久久久| 人妻 亚洲 视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 在线天堂最新版资源| 婷婷色综合大香蕉| 久久久国产一区二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 制服人妻中文乱码| 最近手机中文字幕大全| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲精品美女久久av网站| 十八禁网站网址无遮挡| 久久久久久久国产电影| 热re99久久精品国产66热6| 97在线人人人人妻| 久久这里有精品视频免费| 在线天堂中文资源库| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 五月开心婷婷网| 伊人亚洲综合成人网| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产成人精品婷婷| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲欧美精品自产自拍| 国产免费福利视频在线观看| 成人手机av| 日韩大片免费观看网站| 91精品国产国语对白视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品久久久久久精品古装| 久久久久久人妻| 成年女人在线观看亚洲视频| freevideosex欧美| 久久97久久精品| 午夜精品国产一区二区电影| 成人免费观看视频高清| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产一区二区在线观看av| 99久久综合免费| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲国产欧美在线一区| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产人伦9x9x在线观看 | 久久久久久久久久久久大奶| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 晚上一个人看的免费电影| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男人操女人黄网站| 午夜91福利影院| 涩涩av久久男人的天堂| 男的添女的下面高潮视频| www.精华液| 久久久久国产精品人妻一区二区| 考比视频在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 伦理电影免费视频| 婷婷成人精品国产| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩人妻精品一区2区三区| 婷婷色综合大香蕉| 久久韩国三级中文字幕| 欧美97在线视频| 久久久久久久久久久久大奶| 人人澡人人妻人| 亚洲国产成人一精品久久久| 熟女电影av网| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品免费视频内射| 亚洲精品一二三| 街头女战士在线观看网站| 黄片播放在线免费| 999久久久国产精品视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 视频区图区小说| 久久午夜福利片| 日本91视频免费播放| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品国产av成人精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 男女边摸边吃奶| 亚洲欧洲日产国产| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久久精品人妻al黑| 一级毛片 在线播放| 不卡av一区二区三区| 久热这里只有精品99| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产乱人偷精品视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 性少妇av在线| www日本在线高清视频| 日韩一区二区视频免费看| 午夜日本视频在线| 国产精品久久久久久av不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久网色| 欧美日本中文国产一区发布| 一级毛片 在线播放| 丝袜脚勾引网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久午夜福利片| 亚洲精品乱久久久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲综合精品二区| 尾随美女入室| 女人精品久久久久毛片| 久久久精品区二区三区| 亚洲人成77777在线视频| 各种免费的搞黄视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲四区av| 两个人免费观看高清视频| 黄片无遮挡物在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 大码成人一级视频| 飞空精品影院首页| 熟女电影av网| 我的亚洲天堂| 在线观看人妻少妇| 香蕉国产在线看| 日韩欧美精品免费久久| 国产毛片在线视频| 少妇的丰满在线观看| 免费黄色在线免费观看| 大陆偷拍与自拍| 欧美国产精品一级二级三级| 国产在线一区二区三区精| 永久免费av网站大全| 校园人妻丝袜中文字幕| tube8黄色片| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 涩涩av久久男人的天堂| 一区在线观看完整版| 高清欧美精品videossex| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 极品人妻少妇av视频| 亚洲国产色片| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美另类一区| 丝袜喷水一区| av在线观看视频网站免费| 精品国产国语对白av| 在线观看免费视频网站a站| av免费观看日本| av不卡在线播放| 深夜精品福利| 国产精品三级大全| 熟妇人妻不卡中文字幕| 伊人亚洲综合成人网| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人精品一,二区| 国产精品成人在线| a 毛片基地| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品.久久久| 亚洲综合色网址| 国产精品久久久久久久久免| 视频在线观看一区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 日韩 亚洲 欧美在线| 另类亚洲欧美激情| 久久久国产精品麻豆| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲国产看品久久| 最近中文字幕2019免费版| 爱豆传媒免费全集在线观看| 水蜜桃什么品种好| 熟女av电影| 国产极品天堂在线| av国产精品久久久久影院| 高清在线视频一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 国产男女内射视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久精品国产自在天天线| 亚洲精品国产av成人精品| 久久这里有精品视频免费| 久久久亚洲精品成人影院| 午夜激情久久久久久久| 美国免费a级毛片| videos熟女内射| 最近中文字幕2019免费版| 日韩中文字幕视频在线看片| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产精品国产精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 色婷婷av一区二区三区视频| av不卡在线播放| 亚洲国产看品久久| 桃花免费在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品偷伦视频观看了| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产老妇伦熟女老妇高清| av免费观看日本| 国产成人免费无遮挡视频| 免费黄网站久久成人精品| 三级国产精品片| 国产xxxxx性猛交| 国产在线免费精品| 国产精品偷伦视频观看了| 91久久精品国产一区二区三区| 久久午夜福利片| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美精品一区二区大全| 国产视频首页在线观看| 人妻系列 视频| 日韩视频在线欧美| 亚洲国产精品999| 最新的欧美精品一区二区| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产在线视频一区二区| 国产一区二区在线观看av| 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜影院在线不卡| 在线看a的网站| 亚洲欧洲日产国产| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一区二区三区激情视频| 国产精品.久久久| 久久精品国产自在天天线| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲一区中文字幕在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 超色免费av| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲少妇的诱惑av| 国产成人一区二区在线| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产成人精品婷婷| 免费看av在线观看网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 男男h啪啪无遮挡| 日日啪夜夜爽| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲av国产av综合av卡| 成人国产麻豆网| 下体分泌物呈黄色| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产欧美亚洲国产| 亚洲av.av天堂| 最近的中文字幕免费完整| 蜜桃在线观看..| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲精品久久午夜乱码| 国产爽快片一区二区三区| 久久99一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 精品国产国语对白av| 日韩 亚洲 欧美在线| 丝袜喷水一区| 伦理电影大哥的女人| 桃花免费在线播放| www日本在线高清视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 丰满少妇做爰视频| 999精品在线视频| 日本免费在线观看一区| 香蕉国产在线看| 黄片播放在线免费| 在线 av 中文字幕| 久久人人爽人人片av| 两个人免费观看高清视频| 色94色欧美一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 激情五月婷婷亚洲| 曰老女人黄片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲内射少妇av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 99re6热这里在线精品视频| 一级毛片 在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 日本黄色日本黄色录像| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久精品国产亚洲av天美| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| av片东京热男人的天堂| 五月天丁香电影| 午夜免费观看性视频| 制服诱惑二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日韩一本色道免费dvd| 91精品伊人久久大香线蕉| 18禁观看日本| 人成视频在线观看免费观看| 桃花免费在线播放| 卡戴珊不雅视频在线播放| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产成人一区二区在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 婷婷色综合www| 国产免费又黄又爽又色| 国产 一区精品| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本午夜av视频| av电影中文网址| 大香蕉久久网| 亚洲国产av新网站| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久国产电影| 人体艺术视频欧美日本| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产成人精品福利久久| 国产男人的电影天堂91| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产成人精品一,二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品欧美亚洲77777| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久久久久久久久免费av| 青春草亚洲视频在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 一区福利在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 少妇的逼水好多| 女人精品久久久久毛片| 最近手机中文字幕大全| 丝袜喷水一区| 一级,二级,三级黄色视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| av在线app专区| 日本-黄色视频高清免费观看| 免费在线观看黄色视频的| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费观看av网站的网址| 免费在线观看黄色视频的| 在线 av 中文字幕| 国产午夜精品一二区理论片| 两性夫妻黄色片| 久久久久网色| 久久久国产精品麻豆| 搡老乐熟女国产| 在线观看一区二区三区激情| 最新中文字幕久久久久| 韩国av在线不卡| 高清黄色对白视频在线免费看| xxxhd国产人妻xxx| 在线观看一区二区三区激情| 777米奇影视久久| 美女午夜性视频免费| 男女边吃奶边做爰视频| 1024香蕉在线观看| av国产精品久久久久影院| 国产精品.久久久| 午夜91福利影院| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久久久久人人人人人| 亚洲美女视频黄频| 亚洲第一av免费看| 国产视频首页在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 精品国产国语对白av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲四区av| 精品福利永久在线观看| 一区二区三区激情视频| 日韩精品有码人妻一区| 国产一区有黄有色的免费视频| 中文字幕色久视频| 国产精品国产av在线观看| 天堂8中文在线网| 精品酒店卫生间| 一级毛片我不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产 精品1| 国产黄色免费在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 中国三级夫妇交换| 久久婷婷青草| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 在线天堂中文资源库| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产老妇伦熟女老妇高清| 视频在线观看一区二区三区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 少妇人妻久久综合中文| 美女午夜性视频免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 人妻系列 视频| 波多野结衣一区麻豆| 久久精品国产a三级三级三级| 日日撸夜夜添| 精品人妻在线不人妻| 观看美女的网站| 成人亚洲精品一区在线观看| a级毛片黄视频| 2022亚洲国产成人精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日日撸夜夜添| 久热这里只有精品99| 国产成人av激情在线播放| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜av观看不卡| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产男人的电影天堂91| 人妻一区二区av| 精品少妇内射三级| 人成视频在线观看免费观看| 免费观看无遮挡的男女| 精品少妇黑人巨大在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 丝袜美腿诱惑在线| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品一国产av| 午夜福利视频在线观看免费| 久久久国产一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 日韩伦理黄色片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产成人91sexporn| 国产野战对白在线观看| 美女主播在线视频| 老汉色∧v一级毛片| 黄片无遮挡物在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产免费福利视频在线观看| 精品少妇内射三级| 看免费成人av毛片| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美97在线视频| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 99热网站在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 最近最新中文字幕免费大全7| 日本91视频免费播放| 成人国产av品久久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产亚洲一区二区精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲五月色婷婷综合| 久久精品亚洲av国产电影网| 欧美日韩av久久| 人成视频在线观看免费观看| 少妇 在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 中文字幕制服av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲成人一二三区av| 婷婷色综合大香蕉| 午夜精品国产一区二区电影| 精品国产一区二区久久| videos熟女内射| 十分钟在线观看高清视频www| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩大片免费观看网站| 日本欧美视频一区| 一级毛片电影观看| 宅男免费午夜| 日本爱情动作片www.在线观看| 99国产精品免费福利视频| 久久青草综合色| 老汉色av国产亚洲站长工具| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产免费又黄又爽又色| 少妇的丰满在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| av福利片在线| 成人二区视频| 亚洲精品乱久久久久久| 91精品三级在线观看| 春色校园在线视频观看| 日本av免费视频播放| 在线观看一区二区三区激情| 久久99热这里只频精品6学生| 国产av码专区亚洲av| 一区二区三区激情视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 精品人妻在线不人妻| 午夜福利视频精品| 1024视频免费在线观看| 日日啪夜夜爽| 久久热在线av| 永久网站在线| 欧美日韩亚洲高清精品| av网站在线播放免费| 国产在线免费精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品一区二区免费观看| 蜜桃在线观看..| 一本久久精品| 制服诱惑二区| 久久狼人影院| 精品少妇内射三级| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 男女国产视频网站| 国产高清不卡午夜福利| 一级黄片播放器| 最近最新中文字幕免费大全7| 免费看不卡的av| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产黄频视频在线观看| tube8黄色片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 青春草国产在线视频| 成人国产av品久久久| 色网站视频免费| 久久久精品区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 国产精品.久久久| 久久人人爽人人片av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 尾随美女入室| 国产精品熟女久久久久浪| 精品国产乱码久久久久久小说| 青春草视频在线免费观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲av国产av综合av卡| av在线老鸭窝| 国精品久久久久久国模美| 母亲3免费完整高清在线观看 | 青草久久国产| 精品一区二区三卡| 亚洲成人手机| 黄片无遮挡物在线观看| 青春草视频在线免费观看| 午夜日韩欧美国产| 在线观看免费日韩欧美大片| 青春草视频在线免费观看| 大片免费播放器 马上看| 91国产中文字幕| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日日爽夜夜爽网站| 18在线观看网站| 日本欧美视频一区| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美日韩成人在线一区二区| 一级爰片在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 国产成人精品无人区| 亚洲国产精品国产精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 黄频高清免费视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品第一国产精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 99久久人妻综合| 国产精品女同一区二区软件| 成人毛片a级毛片在线播放| videos熟女内射| 高清不卡的av网站| 婷婷色麻豆天堂久久|