将交流电动机的物理模型等效地变换成类似直流电动机的模型,其分析和控制就可以大大简化,坐标变换正是按照这条思路产生的。

将交流电动机的物理模型等效地变换成类似直流电动机的模型,其分析和控制就可以大大简化,坐标变换正是按照这条思路产生的。


参考答案和解析
不同坐标系中电动机模型等效的原则是:在不同坐标下绕组所产生的合成磁动势相等。在交流电动机三相对称的静止绕组A、B、C 中,通以三相平衡的正弦电流, 所产生的合成磁动势是旋转磁动势F,它在空间呈正弦分布以同步转速w(即电流的角频率)顺着ABC的相序旋转。 目前国内常见的转换有以下几种:1,大地坐标(BLH)对平面直角坐标(XYZ);2,北京54全国80及WGS84坐标系的相互转换;3,任意两空间坐标系的转换。

相关考题:

通过坐标系变换,可以找到与交流三相绕组等效的直流电动机模型。() 此题为判断题(对,错)。

()是将物体顶点坐标从模型自己的坐标系空间转换到世界坐标系空间。 A、局部变换B、空间变换C、投影变换D、世界变换

下列关于瀑布模型的描述正确的是()。 A.瀑布模型的核心是按照软件开发的时间顺序将问题简化B.瀑布模型具有良好的灵活性C.瀑布模型采用结构化的分析与设计方法,将逻辑实现与物理实现分开D.利用瀑布模型,如果发现问题修改的代价很低

对坐标系中交流电动机模型等效的原则是:在不同坐标下绕组所产生的()。 A.合成磁链相等B.合成磁动势相等C.合成磁链不相等D.合成磁动势不相等

为了电路分析的需要,将电压源模型和电流源模型进行等效变换后得到的电路称为等效电路。()

矢量控制系统基本思想是通过(),在按转子磁链定向同步旋转正交坐标系中,将三相异步电动机得到等效的直流电动机模型。 A、正交变换B、坐标变换C、dq变换D、αβ变换

矢量控制基本思想是按照()等效的原则,把异步电动机经坐标变换和磁场定向后等效成直流电动机,求得其控制量后反变换得到交流电动机的控制量。A磁场等效B电场等效C旋转磁场等效D旋转电场等效

系统设计阶段的工作是() A、生成逻辑模型B、调查分析C、将逻辑模型转换成物理模型D、系统实施

数据库的逻辑结构设计是将(). A.逻辑模型转换成数据模型B.数据模型转换成物理模型C.概念数据模型转换为数据模型D.逻辑模型转换为物理模型

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。

矢量变换控制的基本思想是将交流电动机模拟成直流电动机。即将异步电动机的()磁场变换成直流电动机的()磁场。

将E-R模型转换成关系模型,属于数据库的()A、需求分析B、概念设计C、逻辑设计D、物理设计

通过坐标系变换,可以找到与交流三相绕组等效的直流电动机模型。

交流异步电动机和直流电动机的数学模型相比有什么本质区别?

不同坐标系中电动机模型等效的原则是什么?我们学过几种坐标系(要答出坐标系完整名称)

矢量控制系统通过矢量变换和按转子磁链定向,得到等效直流电动机模型,然后()直流电动机控制。

矢量控制的实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度和磁场两个公量进行独立控制.

数据库的逻辑结构设计是将()。A、逻辑模型转换成数据模型B、数据模型转换成物理模型C、概念数据模型转换为数据模型D、逻辑模型转换为物理模型

异步电动机的变频调速装置,其功能是将电网的恒压恒频交流电变换成变压变频交流电,对交流电动机供电,实现交流无级调速。

填空题矢量控制系统通过矢量变换和按转子磁链定向,得到等效直流电动机模型,然后()直流电动机控制。

单选题对异步电动机的多变量数学模型进行坐标变换的等效原则是:在不同坐标系下产生的()相同。A电流B电压C磁动势D电动势

填空题不同电动机模型彼此等效的原则是:不同坐标系下所产生的()完全一致。

问答题交流电动机数学模型坐标变换的目的是什么?

问答题何谓坐标变换?交流电机分析与控制中坐标变换的物理意义是什么?

判断题通过坐标系变换,可以找到与交流三相绕组等效的直流电动机模型。A对B错

填空题矢量变换控制的基本思想是将交流电动机模拟成直流电动机。即将异步电动机的()磁场变换成直流电动机的()磁场。

单选题数据库的逻辑结构设计是将()。A逻辑模型转换成数据模型B数据模型转换成物理模型C概念数据模型转换为数据模型D逻辑模型转换为物理模型

问答题交流异步电动机和直流电动机的数学模型相比有什么本质区别?