• <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 ?

    感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的離散域電流調(diào)節(jié)器分析和設(shè)計(jì)

    2014-09-22 09:12:58,,,
    電氣傳動(dòng) 2014年7期
    關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)器矢量坐標(biāo)系

    ,,,

    (上海大學(xué)機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院,上海 200072)

    在按磁鏈定向的感應(yīng)電機(jī)矢量控制系統(tǒng)中,電流環(huán)作為內(nèi)環(huán)其特性很大程度上決定了系統(tǒng)的運(yùn)行性能,因此電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)顯得尤為重要。傳統(tǒng)的同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器由于具有在較寬的頻率范圍內(nèi)調(diào)節(jié)信號(hào)的能力且實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,成為感應(yīng)電機(jī)電流調(diào)節(jié)器的普遍標(biāo)準(zhǔn)[1]。然而由于在同步參考坐標(biāo)系中電機(jī)dq軸存在交叉耦合,其大小與同步角頻率成正比,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行在高速條件下時(shí)該耦合會(huì)降低PI電流調(diào)節(jié)器的效果。

    同步坐標(biāo)系復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器采用將調(diào)節(jié)器的復(fù)數(shù)零點(diǎn)與電機(jī)復(fù)數(shù)極點(diǎn)進(jìn)行對(duì)消的設(shè)計(jì)方法,能夠?qū)崿F(xiàn)在寬速范圍內(nèi)耦合項(xiàng)的解耦,具有較低的參數(shù)敏感性,因此受到了廣泛關(guān)注并越來越多的被使用[2-3]。

    然而無論使用何種電流調(diào)節(jié)器,在感應(yīng)電機(jī)數(shù)字控制系統(tǒng)中普遍的實(shí)現(xiàn)方法為在連續(xù)時(shí)間域內(nèi)對(duì)調(diào)節(jié)器進(jìn)行分析設(shè)計(jì)并在隨后變換到離散域中。當(dāng)電機(jī)的運(yùn)行頻率較高時(shí),受數(shù)字系統(tǒng)控制延遲的影響會(huì)使離散后調(diào)節(jié)器的特性偏離連續(xù)域模型,從而導(dǎo)致系統(tǒng)的性能受到影響[4]。

    文獻(xiàn)[5]詳細(xì)介紹了在連續(xù)域內(nèi)矢量控制系統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器的參數(shù)整定。文獻(xiàn)[6-7]基于系統(tǒng)開關(guān)頻率較低的應(yīng)用場(chǎng)合,給出了離散域內(nèi)復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì),降低了在控制延遲較大時(shí)dq軸耦合作用的影響,提高了系統(tǒng)的可控性。文獻(xiàn)[8]著重分析了感應(yīng)電機(jī)在高速條件下離散電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì),但缺少必要的驗(yàn)證結(jié)果和對(duì)比。

    本文建立了在離散域內(nèi)感應(yīng)電機(jī)的模型,針對(duì)電機(jī)高速運(yùn)行的場(chǎng)合,分析了系統(tǒng)采用同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器與復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的性能,對(duì)比引入了直接離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)方法,通過在離散域內(nèi)直接設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)器的零點(diǎn)與電機(jī)模型的極點(diǎn)對(duì)消,使電流環(huán)在離散域的特性不受電機(jī)轉(zhuǎn)速影響,保證了系統(tǒng)在寬速范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了該設(shè)計(jì)方法的優(yōu)越性和有效性。

    1 感應(yīng)電機(jī)的離散域模型

    在按轉(zhuǎn)子磁鏈定向的同步參考坐標(biāo)系中,感應(yīng)電機(jī)方程可以表示為

    式中:Rs為定子電阻;Rr為轉(zhuǎn)子電阻;Lr為轉(zhuǎn)子電感;Lm為互感;Lσ為漏感;ωe為同步角頻率;Ψd為轉(zhuǎn)子磁鏈d軸分量。

    可以看出式(1)中存在兩種耦合項(xiàng):來自同步坐標(biāo)系的交叉耦合與來自反電動(dòng)勢(shì)的耦合,兩種耦合的大小都和電機(jī)的同步角頻率密切相關(guān),若能消除或降低這兩種耦合的影響,便能夠使電機(jī)電壓方程轉(zhuǎn)換成一個(gè)近似RL負(fù)載的方程從而實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確的電流調(diào)節(jié)[2-3]。

    由于采用復(fù)矢量的概念(fdq=fd+j?fq)可以將感應(yīng)電機(jī)模型由一個(gè)多輸入/多輸出的系統(tǒng)簡(jiǎn)化為一個(gè)等價(jià)的單輸入/單輸出的復(fù)矢量系統(tǒng),從而為系統(tǒng)性能的分析提供便利,因此圖1給出了電機(jī)連續(xù)域內(nèi)的復(fù)矢量狀態(tài)框圖,其中Edq為反電動(dòng)勢(shì)項(xiàng)

    圖1 同步坐標(biāo)系下感應(yīng)電機(jī)的復(fù)矢量模型Fig.1 Complex vector model of induction motor in synchronous frame

    當(dāng)對(duì)反電動(dòng)勢(shì)進(jìn)行前饋解耦,同時(shí)令R=則感應(yīng)電機(jī)復(fù)矢量方程可以簡(jiǎn)化成如下形式:

    可以看出,通過復(fù)矢量的表示方法電機(jī)在同步坐標(biāo)系中的dq軸耦合以電機(jī)模型極點(diǎn)的虛部形式來體現(xiàn),虛部的大小與同步角頻率有關(guān),同時(shí)在靜止坐標(biāo)系中感應(yīng)電機(jī)模型可以由下面所示簡(jiǎn)單的電阻/電感復(fù)矢量傳遞函數(shù)表示:

    為了在離散域內(nèi)對(duì)電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)和性能進(jìn)行分析,對(duì)感應(yīng)電機(jī)在離散域內(nèi)的建模至關(guān)重要,將式(3)所示的物理系統(tǒng)轉(zhuǎn)換到離散域內(nèi)的通常做法是將逆變器作為一個(gè)理想的零階保持器,則在靜止坐標(biāo)系中感應(yīng)電機(jī)在離散域內(nèi)的表示為

    將式(4)轉(zhuǎn)換為在同步坐標(biāo)系中的差分方程[9]見下式:

    其中

    最后得到在同步坐標(biāo)系中感應(yīng)電機(jī)離散域的傳遞函數(shù)如下:

    圖2給出了同步坐標(biāo)系下感應(yīng)電機(jī)模型在離散域中的極點(diǎn)隨同步頻率上升的移動(dòng)軌跡,其中同步頻率由零上升到 100 Hz,Ts=285 μs,箭頭表示軌跡的移動(dòng)方向??梢钥闯鲭姍C(jī)的極點(diǎn)逐漸向外移動(dòng),這意味著隨同步頻率上升,電機(jī)在同步坐標(biāo)系中的dq軸耦合加劇,電機(jī)的穩(wěn)定性降低。

    圖2 離散域電機(jī)模型極點(diǎn)隨同步頻率上升的移動(dòng)軌跡Fig.2 Discrete domain pole migration of induction motor with synchronous frequency increase

    此外考慮到矢量控制系統(tǒng)在數(shù)字實(shí)現(xiàn)中存在的特有問題:在數(shù)字控制中當(dāng)系統(tǒng)在t[k]時(shí)刻進(jìn)行第k次采樣后,經(jīng)DSP計(jì)算得到第k+1個(gè)電壓指令信號(hào),該信號(hào)在t[k+1]時(shí)用于下一個(gè)PWM脈沖的更新,這個(gè)過程相當(dāng)于控制器輸出的電壓指令延遲了1個(gè)采樣周期,如圖3所示。將這個(gè)在靜止坐標(biāo)系下為z-1的PWM更新延遲轉(zhuǎn)換到同步坐標(biāo)系中可以用(z?ejωe?Ts)-1表示,得到考慮延遲的感應(yīng)電機(jī)離散域傳遞函數(shù)為

    圖3 感應(yīng)電機(jī)數(shù)字控制系統(tǒng)中的控制延遲Fig.3 Control delay in induction motor digital control system

    圖4給出了考慮數(shù)字系統(tǒng)的控制延遲后感應(yīng)電機(jī)模型在離散域內(nèi)的極點(diǎn)隨同步頻率上升的移動(dòng)軌跡,可以看出圖4中增加了一個(gè)由數(shù)字控制延遲產(chǎn)生的極點(diǎn)。

    圖4 考慮數(shù)字控制延遲的離散域電機(jī)模型極點(diǎn)移動(dòng)軌跡Fig.4 Discrete domain pole migration of induction motor with synchronous frequency increase considering control delay

    2 離散域內(nèi)電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)與性能分析

    2.1 離散域內(nèi)的同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器

    由于在同步參考坐標(biāo)系中電機(jī)所有的電氣變量都有直流穩(wěn)態(tài)值,這使得采用簡(jiǎn)單的PI調(diào)節(jié)器就能夠獲得良好的效果控制。通過雙線性變換可以得到離散的同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器表達(dá)式為

    考慮到數(shù)字系統(tǒng)中控制延遲的存在會(huì)使期望的基波激勵(lì)在一個(gè)采樣周期內(nèi)位置發(fā)生改變,如果電流調(diào)節(jié)器的輸出沒有反映該變化,則這個(gè)變化對(duì)系統(tǒng)而言將視為一個(gè)擾動(dòng)。為了獲得高性能的電流調(diào)節(jié),可以在電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)中通過使電壓給定相位超前來補(bǔ)償該延遲,補(bǔ)償后的電流調(diào)節(jié)器表示如下[9]:

    同時(shí)可以得出電流環(huán)的閉環(huán)傳遞函數(shù)見下式,本文接下來討論的電流調(diào)節(jié)器中都將包含該延遲補(bǔ)償項(xiàng)。

    調(diào)節(jié)器系數(shù)的選擇通常采用在連續(xù)時(shí)間域內(nèi)電機(jī)模型在零同步頻率時(shí)的極點(diǎn)能夠與調(diào)節(jié)器零點(diǎn)對(duì)消的原則,即Kp=Lσ?ωbw,Ki=R?ωbw,ωbw為期望的電流環(huán)帶寬。

    圖5 采用離散PI電流調(diào)節(jié)器隨同步頻率上升電流環(huán)的零極點(diǎn)軌跡圖Fig.5 Pole-zero migration of current loop with synchronous frequency increase using discrete PI current regulator

    為了分析電流環(huán)性能受同步頻率的影響,圖5給出了在離散域內(nèi)隨著同步頻率上升電流環(huán)零極點(diǎn)的移動(dòng)軌跡,其中同步頻率由零上升到100 Hz,Ts=285 μs,電流環(huán)帶寬選擇ωbw=100?2π rad/s,箭頭表示軌跡的移動(dòng)方向??梢钥闯鲭S著同步頻率上升,電流環(huán)的閉環(huán)極點(diǎn)向單位圓邊界移動(dòng),且由調(diào)節(jié)器引入固定的零點(diǎn)在同步頻率上升時(shí)沒有起到調(diào)節(jié)電流環(huán)性能的作用,可以預(yù)見系統(tǒng)的穩(wěn)定性將逐漸降低。

    2.2 離散域內(nèi)的同步坐標(biāo)系復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器

    采用傳統(tǒng)的同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器雖然實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但在高速條件下系統(tǒng)的性能會(huì)逐漸惡化。同步坐標(biāo)系復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器通過在連續(xù)域內(nèi)將調(diào)節(jié)器的復(fù)數(shù)零點(diǎn)設(shè)計(jì)成與電機(jī)模型復(fù)數(shù)極點(diǎn)對(duì)消的方法,理論上能夠在寬速范圍內(nèi)完全消除同步坐標(biāo)系交叉耦合的影響,具有更好的調(diào)節(jié)性能,它在連續(xù)域內(nèi)的表達(dá)式為

    使用雙線性變換將其轉(zhuǎn)換到離散域后的表示如下:

    調(diào)節(jié)器中系數(shù)的選擇同樣為Kp=Lσ·ωbw,Ki=R·ωbw。根據(jù)式(10)可以得到電流環(huán)的閉環(huán)傳遞函數(shù)。

    圖6給出了采用同步坐標(biāo)系復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器在離散域內(nèi)隨著同步頻率上升電流環(huán)零極點(diǎn)的移動(dòng)軌跡,同步頻率同樣由零上升到100 Hz,Ts=285 μs,箭頭表示軌跡的移動(dòng)方向,為了方便比較調(diào)節(jié)器的帶寬也選擇為ωbw=100?2π rad/s。

    圖6 采用離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器隨同步頻率上升電流環(huán)的零極點(diǎn)軌跡圖Fig.6 Pole-zero migration of current loop with synchronous frequency increase using discrete complex vector current regulator

    可以看出隨著同步頻率上升,電流環(huán)的閉環(huán)極點(diǎn)小幅向外移動(dòng),且由調(diào)節(jié)器引入的零點(diǎn)能夠隨同步頻率改變并與系統(tǒng)的極點(diǎn)對(duì)消,改善了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。但是也看到閉環(huán)函數(shù)依然存在無法對(duì)消的隨同步頻率變化的極點(diǎn)且在高頻時(shí)零極點(diǎn)對(duì)消的準(zhǔn)確性出現(xiàn)下降,這是由連續(xù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換到離散系統(tǒng)產(chǎn)生的偏差,必然會(huì)對(duì)電流環(huán)性能產(chǎn)生不利影響。

    2.3 基于直接離散的復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器

    無論是同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器還是復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器,都是基于在連續(xù)域內(nèi)零極點(diǎn)對(duì)消的原理,然后再對(duì)設(shè)計(jì)好的調(diào)節(jié)器進(jìn)行離散化,但從分析結(jié)果可以看出在離散域內(nèi)隨著同步頻率的上升,這兩種調(diào)節(jié)器都無法提供最優(yōu)的調(diào)節(jié)性能。

    本節(jié)引入了直接離散的復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器,通過在離散域內(nèi)直接對(duì)電流調(diào)節(jié)器進(jìn)行設(shè)計(jì),使離散電流調(diào)節(jié)器的零點(diǎn)與離散電機(jī)模型的極點(diǎn)對(duì)消,避免了由離散化導(dǎo)致電流調(diào)節(jié)器性能的偏差。

    根據(jù)上述原理得到基于直接離散的復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器表達(dá)式如下:

    式中:K為調(diào)節(jié)器系數(shù)。

    當(dāng)電機(jī)參數(shù)準(zhǔn)確時(shí)得到電流環(huán)閉環(huán)傳遞函數(shù)為

    通過圖7給出的電流環(huán)零極點(diǎn)移動(dòng)軌跡可以看出,在同步頻率由零上升到100 Hz時(shí)電流環(huán)零極點(diǎn)在任何時(shí)刻都得到非常好的對(duì)消,電流環(huán)只受到2個(gè)固定極點(diǎn)的影響而與轉(zhuǎn)速無關(guān),因此系統(tǒng)性能能夠得到很大改善。

    圖7 采用直接離散的復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器隨同步角頻率增加電流環(huán)的零極點(diǎn)軌跡圖Fig.7 Pole-zero migration of current loop with synchronous frequency increase using direct discrete complex vector current regulator

    3 仿真結(jié)果

    本文基于Matlab/Simulink建立了感應(yīng)電機(jī)矢量控制系統(tǒng)的仿真模型,采用間接磁場(chǎng)定向和文獻(xiàn)[10]中的弱磁方法,對(duì)本文3種離散電流調(diào)節(jié)器方法進(jìn)行了比較。仿真中的電機(jī)相關(guān)額定值為:Pe=4 kW,Ue=380V,fe=50 Hz,Te=25 N?m,ne=1 460 r/min。電機(jī)參數(shù):Rs=1.087 Ω,Rr=0.788 Ω,Ls=Lr=148 mH,Lm=140 mH,np=2。PWM開關(guān)頻率fs=3.5 kHz,直流母線電壓Vdc=540 V。

    圖8~圖10分別給出了采用3種不同離散電流調(diào)節(jié)器的系統(tǒng)響應(yīng),電機(jī)在空載條件下啟動(dòng)。

    圖8 采用離散同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器的系統(tǒng)響應(yīng)Fig.8 System responses using discrete PI current regulator

    圖9 采用離散同步坐標(biāo)系復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的系統(tǒng)響應(yīng)Fig.9 System responses using discrete complex vector current regulator

    圖10 采用直接離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的系統(tǒng)響應(yīng)Fig.10 System responses using direct discrete complex vector current regulator

    從圖8可以看出,當(dāng)采用離散的同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器,電機(jī)能夠穩(wěn)定啟動(dòng)并弱磁運(yùn)行一定階段,而當(dāng)轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升到較大值時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,電機(jī)的電磁轉(zhuǎn)矩和相電流存在大幅振蕩,轉(zhuǎn)速發(fā)生波動(dòng),這與前面的分析一致。

    相比較從圖9中給出的采用離散的復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器系統(tǒng)響應(yīng)結(jié)果可以看出,電機(jī)無論在基速以下還是在整個(gè)弱磁階段都能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

    圖10為采用直接離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器系統(tǒng)的響應(yīng),與圖9中結(jié)果相對(duì)比,可以看出系統(tǒng)在高速弱磁運(yùn)行時(shí)具有更好的動(dòng)態(tài)性能,電機(jī)轉(zhuǎn)速、電磁轉(zhuǎn)矩以及電流的波動(dòng)較小,表明該電流調(diào)節(jié)器具有更為優(yōu)越的性能。

    4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    本文采用TMS320F2812 DSP數(shù)字控制芯片對(duì)直接離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)電機(jī)參數(shù)與仿真模型完全相同,系統(tǒng)PWM控制開關(guān)頻率fs=3.5 kHz。出于高轉(zhuǎn)速安全運(yùn)行考慮,將母線電壓Vdc設(shè)定為270 V,目標(biāo)運(yùn)行頻率50 Hz,即此時(shí)相當(dāng)于電機(jī)弱磁升速于100 Hz運(yùn)行。圖11a和圖11b為電機(jī)加速和減速運(yùn)行結(jié)果,圖11c和圖11d為帶載40%正負(fù)轉(zhuǎn)矩切換運(yùn)行結(jié)果。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有良好的弱磁升速和動(dòng)態(tài)性能。

    圖11 直接離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器運(yùn)行結(jié)果(50 Hz)Fig.11 Experimental results using direct discrete complex vector current regulator(50 Hz)

    進(jìn)一步在實(shí)驗(yàn)中將母線電壓Vdc設(shè)定為540 V,目標(biāo)運(yùn)行頻率為70 Hz。圖12給出了電機(jī)空載啟動(dòng)和帶80%額定負(fù)載的運(yùn)行結(jié)果,可以看出系統(tǒng)在全速范圍內(nèi)都能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

    圖12 直接離散復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器運(yùn)行結(jié)果(70 Hz)Fig.12 Experimental results using direct discrete complex vector current regulator(70 Hz)

    5 結(jié)論

    本文在離散域內(nèi)分析了感應(yīng)電機(jī)矢量控制系統(tǒng)使用同步坐標(biāo)系PI電流調(diào)節(jié)器與復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的性能。研究表明在高速條件下,這兩種調(diào)節(jié)器會(huì)由于電機(jī)dq軸耦合以及設(shè)計(jì)從連續(xù)域轉(zhuǎn)化到離散域產(chǎn)生的偏差而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降,同時(shí)給出了直接離散的復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)方法,通過在離散域內(nèi)直接使電流調(diào)節(jié)器的零點(diǎn)與電機(jī)模型極點(diǎn)對(duì)消,保證了系統(tǒng)性能不受轉(zhuǎn)速影響。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明采用這種電流調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)方法能夠在寬速度范圍內(nèi)獲得良好的性能。

    [1]Rowan T,Kerkman R.A New Synchronous Current Regulator and an Analysis of Current-regulated PWM Inverters[J].IEEE Transactions on Industrial Applications.1986,22(4):678-690.

    [2]Fernando Briz,Michael W Degner,Robert D Lorenz.Dynamic Analysis of Current Regulators for AC Motors Using Complex Vectors[J].IEEE Transactions on Industrial Application,1999,35(6):1424-1432.

    [3]Fernando Briz,Michael W Degner,Robert D Lorenz.Analysis and Design of Current Regulators Using Complex Vectors[J].IEEE Transactions on Industrial Application.2000,36(3):817-825.

    [4]Huh Kum-Kang,Robert D Lorenz.Discrete-time Domain Modeling and Design for AC Machine Current Regulation[C]//Industry Applications Conference,Wisconsin,Madison.2007:2066-2073.

    [5]沈鳳龍,滿永奎,王建輝,等.矢量控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)研究[J].電氣傳動(dòng),2013,43(2):3-6.

    [6]伍小杰,袁慶慶,符曉,等.基于復(fù)矢量調(diào)節(jié)器的低開關(guān)頻率同步電機(jī)控制[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(3):124-129.

    [7]韋克康,周明磊,鄭瓊林,等.基于復(fù)矢量的異步電機(jī)電流環(huán)數(shù)字控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2011,26(6):88-94.

    [8]楊立永,田安民.交流電機(jī)離散電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)[J].電力電子技術(shù),2011,45(5):62-64.

    [9]Hongrae Kim,Michael W Degner,Juan M Guerrero,et al.Discrete-time Current Regulator Design for AC Machine Drives[J].2010,46(4):1425-1435.

    [10]Kim Sang-Hoon,Sul Seung-Ki.Voltage Control Strategy for Maximum Torque Operation of an Induction Machine in the Field-weakening Region[J].IEEE Trans.on Industry Electronics,1997,44(4):512-518.

    猜你喜歡
    調(diào)節(jié)器矢量坐標(biāo)系
    矢量三角形法的應(yīng)用
    解密坐標(biāo)系中的平移變換
    坐標(biāo)系背后的故事
    基于重心坐標(biāo)系的平面幾何證明的探討
    基于矢量最優(yōu)估計(jì)的穩(wěn)健測(cè)向方法
    三角形法則在動(dòng)態(tài)平衡問題中的應(yīng)用
    基于Superbuck拓?fù)涞母咝铍姵爻潆娬{(diào)節(jié)器研究
    一種新穎的單PI調(diào)節(jié)器消除雙向有源橋無功功率的方法
    基于抗積分飽和速度調(diào)節(jié)器的TSMC-PMSM矢量控制
    極坐標(biāo)系下移動(dòng)機(jī)器人的點(diǎn)鎮(zhèn)定
    国产精品一区二区在线不卡| 欧美日韩成人在线一区二区| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 飞空精品影院首页| 国产精品二区激情视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 波野结衣二区三区在线| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲综合色网址| 国产成人免费无遮挡视频| 妹子高潮喷水视频| 亚洲精品美女久久av网站| 国产极品天堂在线| 中国国产av一级| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜免费观看性视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| √禁漫天堂资源中文www| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产成人系列免费观看| 国产av精品麻豆| 日本wwww免费看| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品中文字幕在线视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 午夜91福利影院| 嫩草影视91久久| 国产精品二区激情视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 制服人妻中文乱码| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产成人一区二区在线| 中文字幕人妻熟女乱码| 丁香六月欧美| 丁香六月天网| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 热re99久久精品国产66热6| 1024香蕉在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 青春草亚洲视频在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 精品一品国产午夜福利视频| 中文天堂在线官网| 伦理电影免费视频| 黄色 视频免费看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 天堂8中文在线网| 国产精品一二三区在线看| 18禁国产床啪视频网站| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产成人精品在线电影| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产精品久久久久久精品电影小说| 日韩电影二区| 国产黄频视频在线观看| 91精品国产国语对白视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产欧美亚洲国产| 一级毛片 在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 青春草视频在线免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美在线黄色| 只有这里有精品99| 亚洲精品久久午夜乱码| 乱人伦中国视频| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品免费大片| 在线观看www视频免费| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄片播放在线免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲人成77777在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| 99九九在线精品视频| 丁香六月天网| 电影成人av| 激情五月婷婷亚洲| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲中文av在线| 亚洲伊人久久精品综合| 成年人午夜在线观看视频| 午夜福利乱码中文字幕| 欧美日韩视频精品一区| 一区二区三区乱码不卡18| 国产一区有黄有色的免费视频| 男女之事视频高清在线观看 | 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 97人妻天天添夜夜摸| 1024香蕉在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产精品成人久久小说| 91精品三级在线观看| 最黄视频免费看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产日韩欧美在线精品| 两性夫妻黄色片| 国产av国产精品国产| 国产深夜福利视频在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 成人影院久久| 中文字幕制服av| 午夜福利在线免费观看网站| 久久久精品94久久精品| 乱人伦中国视频| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 久久久久久人人人人人| 男女免费视频国产| 欧美精品av麻豆av| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美在线一区亚洲| 日日爽夜夜爽网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产黄色免费在线视频| 国产免费视频播放在线视频| 丁香六月天网| 国产极品天堂在线| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产看品久久| 观看av在线不卡| 好男人视频免费观看在线| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩一本色道免费dvd| 两个人看的免费小视频| 乱人伦中国视频| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄色 视频免费看| 国产精品av久久久久免费| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲人成77777在线视频| 久久久国产一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 老汉色av国产亚洲站长工具| 美女扒开内裤让男人捅视频| 黄色 视频免费看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 午夜激情久久久久久久| 国产精品久久久久久精品古装| 国产在线视频一区二区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 午夜精品国产一区二区电影| 美女大奶头黄色视频| 天堂8中文在线网| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 男女下面插进去视频免费观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产极品天堂在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一个人免费看片子| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日韩欧美精品免费久久| a级片在线免费高清观看视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品久久蜜臀av无| 欧美乱码精品一区二区三区| 成年av动漫网址| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 9色porny在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 看免费av毛片| 欧美黑人精品巨大| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费观看人在逋| 青春草亚洲视频在线观看| 国产在线一区二区三区精| 人成视频在线观看免费观看| av卡一久久| 国产淫语在线视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲国产成人一精品久久久| 老鸭窝网址在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 欧美在线黄色| 国产一区二区在线观看av| 国产 精品1| 大香蕉久久网| av天堂久久9| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品一国产av| 97人妻天天添夜夜摸| 女人久久www免费人成看片| 色综合欧美亚洲国产小说| 黄色 视频免费看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲色图综合在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 男女无遮挡免费网站观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日韩欧美一区视频在线观看| 在线看a的网站| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品.久久久| 午夜老司机福利片| netflix在线观看网站| 亚洲国产看品久久| 国产福利在线免费观看视频| 免费在线观看黄色视频的| 婷婷色综合www| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲在久久综合| 久久性视频一级片| netflix在线观看网站| 国产又爽黄色视频| 久久性视频一级片| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲国产看品久久| 男女边摸边吃奶| 国产av国产精品国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产男人的电影天堂91| 国产精品一区二区精品视频观看| 日本欧美视频一区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成年av动漫网址| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲成国产人片在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 一级毛片 在线播放| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美国产精品一级二级三级| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲中文av在线| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲久久久国产精品| 大片电影免费在线观看免费| 91成人精品电影| 成人黄色视频免费在线看| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 亚洲av男天堂| 蜜桃国产av成人99| 只有这里有精品99| 国产亚洲av高清不卡| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲成人一二三区av| 男女下面插进去视频免费观看| 国产成人a∨麻豆精品| 蜜桃在线观看..| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲成人av在线免费| 日韩av免费高清视频| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲男人天堂网一区| 日本一区二区免费在线视频| 热re99久久精品国产66热6| 欧美精品一区二区大全| 99久国产av精品国产电影| 国产精品.久久久| 亚洲情色 制服丝袜| 男女无遮挡免费网站观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲成人一二三区av| 男女边摸边吃奶| 我要看黄色一级片免费的| av有码第一页| 中文字幕av电影在线播放| 国产伦理片在线播放av一区| 国产亚洲最大av| 精品国产一区二区三区四区第35| 最近最新中文字幕免费大全7| 另类精品久久| 久久99精品国语久久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 久久精品国产亚洲av涩爱| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 成人国产av品久久久| 黄片无遮挡物在线观看| 99热全是精品| 亚洲,欧美,日韩| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| videos熟女内射| 婷婷色综合大香蕉| 另类精品久久| 欧美日韩视频精品一区| 国产亚洲av高清不卡| 交换朋友夫妻互换小说| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产熟女欧美一区二区| 咕卡用的链子| 黑丝袜美女国产一区| 日日爽夜夜爽网站| 伦理电影大哥的女人| 色视频在线一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品三级大全| 久热这里只有精品99| 啦啦啦在线观看免费高清www| 嫩草影视91久久| 在线观看免费午夜福利视频| 成年av动漫网址| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 九色亚洲精品在线播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 九色亚洲精品在线播放| 国产免费福利视频在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 无限看片的www在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品国产av成人精品| 免费高清在线观看日韩| 亚洲国产最新在线播放| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 精品久久久精品久久久| 精品国产露脸久久av麻豆| 好男人视频免费观看在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品少妇内射三级| 女人久久www免费人成看片| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久久久久久久免费视频了| 捣出白浆h1v1| 久久青草综合色| 91精品三级在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 捣出白浆h1v1| 毛片一级片免费看久久久久| 99国产综合亚洲精品| 午夜91福利影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 美女福利国产在线| 最近中文字幕2019免费版| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品av久久久久免费| 一级毛片我不卡| 国产精品av久久久久免费| 99九九在线精品视频| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人亚洲欧美一区二区av| 丰满少妇做爰视频| 国产成人精品久久久久久| 日本欧美国产在线视频| 亚洲七黄色美女视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产成人精品无人区| 曰老女人黄片| 国产极品天堂在线| 老汉色∧v一级毛片| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲精品国产区一区二| 日韩伦理黄色片| 999久久久国产精品视频| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲少妇的诱惑av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品一区二区三卡| 免费av中文字幕在线| 久久久精品免费免费高清| 久久久久精品国产欧美久久久 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品视频女| 国产亚洲av高清不卡| 大香蕉久久成人网| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 极品人妻少妇av视频| 精品亚洲成国产av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久婷婷青草| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲成人国产一区在线观看 | 丝袜在线中文字幕| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲精华国产精华液的使用体验| 观看美女的网站| 啦啦啦 在线观看视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 90打野战视频偷拍视频| 高清欧美精品videossex| 在线看a的网站| 97人妻天天添夜夜摸| 麻豆av在线久日| 亚洲三区欧美一区| av免费观看日本| 亚洲美女搞黄在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日韩视频在线欧美| 久久影院123| 高清视频免费观看一区二区| 美女福利国产在线| 精品免费久久久久久久清纯 | 两个人免费观看高清视频| 欧美另类一区| 亚洲久久久国产精品| 中文字幕av电影在线播放| 国产高清不卡午夜福利| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久免费观看电影| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩精品有码人妻一区| 午夜影院在线不卡| 搡老乐熟女国产| 99re6热这里在线精品视频| 91精品国产国语对白视频| 最近中文字幕2019免费版| 热99国产精品久久久久久7| 老鸭窝网址在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 人人妻人人澡人人看| 国产野战对白在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲第一青青草原| 国产成人免费无遮挡视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲国产精品成人久久小说| 黄片无遮挡物在线观看| 伊人久久国产一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲成人手机| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久热爱精品视频在线9| 男人操女人黄网站| 91成人精品电影| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲,欧美,日韩| 大片免费播放器 马上看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一级黄片播放器| av福利片在线| 亚洲第一av免费看| 国产一区二区 视频在线| 国产欧美亚洲国产| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久久久久久久久久大奶| 丝袜脚勾引网站| 久久免费观看电影| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人国语在线视频| 久久毛片免费看一区二区三区| xxxhd国产人妻xxx| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 日本91视频免费播放| 夫妻午夜视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品午夜福利在线看| 久久久欧美国产精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产伦人伦偷精品视频| 日韩一区二区三区影片| 亚洲国产av影院在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久久久久精品精品| 丝袜美腿诱惑在线| 97精品久久久久久久久久精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 99久久人妻综合| 亚洲综合色网址| 男女床上黄色一级片免费看| 人妻人人澡人人爽人人| 午夜日本视频在线| 精品久久蜜臀av无| 高清视频免费观看一区二区| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲精品视频女| 自线自在国产av| 国产男女内射视频| 捣出白浆h1v1| 在现免费观看毛片| 色精品久久人妻99蜜桃| 免费黄网站久久成人精品| 高清av免费在线| 捣出白浆h1v1| 女性被躁到高潮视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 在线观看国产h片| 久久国产精品大桥未久av| 久热爱精品视频在线9| bbb黄色大片| 日韩电影二区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲av日韩在线播放| 妹子高潮喷水视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 蜜桃在线观看..| 国产免费一区二区三区四区乱码| 1024视频免费在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 中文字幕色久视频| 亚洲,欧美,日韩| 一本大道久久a久久精品| 91国产中文字幕| 日本91视频免费播放| 久久热在线av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 99九九在线精品视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产深夜福利视频在线观看| 伦理电影免费视频| 99国产综合亚洲精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日日撸夜夜添| 久久亚洲国产成人精品v| 美国免费a级毛片| 久久性视频一级片| 搡老岳熟女国产| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲七黄色美女视频| 飞空精品影院首页| 国产激情久久老熟女| www.av在线官网国产| 曰老女人黄片| 一区二区av电影网| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 最新的欧美精品一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 免费观看人在逋| 蜜桃国产av成人99| 2018国产大陆天天弄谢| av有码第一页| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人免费观看mmmm| 深夜精品福利| 老司机影院成人| 婷婷色综合大香蕉| 精品人妻在线不人妻| 男男h啪啪无遮挡| 丝袜人妻中文字幕| 欧美av亚洲av综合av国产av | 香蕉丝袜av| 国产亚洲一区二区精品| 777米奇影视久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品久久久久久精品电影小说| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 波多野结衣一区麻豆| 在线观看免费视频网站a站| 中文字幕高清在线视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 少妇精品久久久久久久| 国产av国产精品国产| 麻豆av在线久日| 在线观看人妻少妇| av在线播放精品| 亚洲精品自拍成人| av在线老鸭窝| 免费观看性生交大片5| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 99久久人妻综合| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 高清黄色对白视频在线免费看| 自线自在国产av| 9色porny在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲av在线观看美女高潮| 综合色丁香网| 母亲3免费完整高清在线观看| 97在线人人人人妻| 精品少妇久久久久久888优播| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久久久久久久久久大奶| 涩涩av久久男人的天堂| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲国产欧美一区二区综合| 在线观看人妻少妇| 高清不卡的av网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲第一av免费看| 99久久综合免费| 国产黄频视频在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 丁香六月天网| 国精品久久久久久国模美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜|