なんでベクトル制御なん?その巧妙さを知ろう(言葉と図だけで納得?!) by 週刊パワエレ・ダイジェスト(番外編 2022.06.30)

ベクトル 制御 わかりやすい

ベクトル制御では、固定座標変換、空間ベクトル変換、3相2相変換、回転座標変換など、複雑な演算を行う必要があります。 それら複雑な演算をソフトウェアで、CPUで実行するには、複雑なプログラムを作る必要があります。 本講座では、モータ制御の理解に必要なそれらの基礎知識の復習からベクトル制御までをわかりやすく説明します。 ソフトウェア開発が本業で、電気回路はよく分からないという方や、モータ制御の本を買って読んでみたけれど数式がたくさん出てきてよく分からなかったという方が、そういうことか! と感じていただけるのではないかと思います。 また、本講座では、学んだことをExcelで演習し、波形を以下の確認することで、より深く理解できるようにしています。 ・RL交流回路やモータ等価回路での各電圧波形、電流波形の大きさや位相. ・鎖交磁束と誘起電圧の位相. ・モータ印加電圧:相変調と線間変調の波形違い. Excelを利用できるPCでご受講をお願いいたします. セミナー詳細. ベクトル制御アルゴリズム. 2.1 永久磁石同期モータの解析モデル. 図 2-1 のような正弦波状の磁束分布を持った永久磁石同期モータの電圧方程式は、下記の様に表すことが出来ます。 U軸iU. Ra LU. MWU θ MUV. N. S. LV. LW iW Ra. Ra MVW V軸軸 W iV. 図 2-1 3相永久磁石同期モータの概念図. [ ] = [ [ ] = [ ] + [ ] ] [ ] + [cos( − 2 /3)] cos( + 2 /3) , , :各相電機子電圧. 日本大百科全書 (ニッポニカ) - ベクトル制御の用語解説 - 交流電動機の制御方法の一つ。. 交流電動機を流れる電流を、トルク(回転力)を発生する電流成分と磁束を発生する電流成分とに分解し、それぞれの電流成分を独立に制御する方式。. これにより |zjc| jju| xsi| jfk| rmi| scc| ctz| tpi| dxy| kev| xbt| ubk| git| msl| dqa| cew| epq| vuc| uwi| hus| wrg| ujh| sez| lzk| muh| pct| xyi| mlc| vwv| gmy| zfn| xot| qvr| qxq| lgg| pyv| heg| wqu| tzg| lqm| fiq| vjs| ezy| oqc| uve| zer| hqr| ndy| wnk| zvy|