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1)  normal control
法矢量控制
1.
Although some recent papers have discussed problems related to normal controlled surface reconstruction and modeling, yet the methods and theories to these problems are still not enough, and suffer from similar defects.
最近的一些曲面(曲线)重建研究引入法矢量(切矢量)、曲率等特征方面的控制,法矢量控制在曲面设计和重建曲面的修改控制中比B样条一类表示的控制多边形具有更加直接的直观性。
2)  vector control method
矢量控制法
1.
To maintain the immersion and real_time characteristic of the system, vector control method is proposed to create fountain model based on particle system, and then a series of textures are rend.
这里采用矢量控制法来建立粒子系统喷泉模型,然后渲染成一定幅数的连续图像,将这些图像作为贴图,同时采用billboard技术和动态纹理技术实现纹理喷泉的绘制,既保证了系统的真实感,又提高了系统的实时性。
3)  vector-speed controlling method
矢量(-速度)控制法
4)  speed space vector pulse width modulation
空间矢量控制法
5)  shock vector control method
激波矢量控制法
1.
A Computational Study is conducted to investigate the effects of injection ports in a two-dimensional, convergent-divergent nozzle, for shock vector control method.
采用二阶TVD格式的有限体积法耦合RNGk -ε湍流模型和非平衡壁面函数求解二维守恒型雷诺平均N -S方程 ,数值模拟了运用激波矢量控制法的二维收敛 -扩张喷管中的流动现象 ,很好的模拟出了由于次流喷射所产生的激波及上下壁面的压力分布 ,并将计算结果与国外的实验结果进行了对比。
6)  vector control
矢量控制
1.
Study of frequency governor used in lathe principal axis based on vector control;
基于矢量控制的车床主轴变频调速研究
2.
Trouble analysis and troubleshooting of high power electric drive based on vector control;
基于矢量控制的大功率传动故障分析及处理
3.
Application of vector control variable frequency speed regulating system in high-speed wire rod line;
矢量控制变频调速系统在高速线材轧线上的应用
补充资料:交流电动机矢量控制


交流电动机矢量控制
transvector control of AC motor

  制的问题;能承受冲击性负载等。交流电动机的矢量控制已得到了广泛的应用.尤其是感应电动机的调速。如机床所用的伺服电动机,需要有微米级高精度定位控制,要求定位控制的角速度有100 rad/s以上的响应速度,电动机容量一般为几千瓦;轧钢设备中的主轧机驱动系统,性能上要求能快速反转,大范围调速,大的过载能力和冲击负载等。以上这些场合都可应用矢量控制方法满足高性能的调速要求,其中有些场合以前一直采用直流电动机调速,现在已逐渐由感应电动机的矢量控制调速所代替。同步电动机的矢量控制调速,如应用于压延机主压辊的电动机调速等,可获得比感应电动机高的功率因数。墓本原理调速的关键是控制转矩。直流电动机的电枢电流和励磁电流可看成是正交的或解藕的矢量,可方便地分别调节电枢电流和励磁电流,从而进行转矩、转速的控制.感应电动机中没有独立可控的励磁电流,但其定子三相交流电流所产生的定子合成磁通势矢量,与转子电流所产生的磁通矢量是以同步速度旋转的.如果从同步速度旋转的坐标系来看,转子磁通矢量可以认为是由转子直流矢量所产生,定子磁通势矢量为定子直流矢量所产生。可进一步将定子直流矢量分解成两个分量:一个分量与转子直流或转子磁通同方向(称励磁电流分量),另一个分量与其垂直(称转矩电流分童),即两分量也互相垂直,成为正交或解辆的矢量,与直流电动机两独立电流的性质一样。如图1(a)所示,俪,为励磁电流分量,行、为转矩电流分量, 图1磁场定向坐标与其他坐标的关系 (a)感应电动机磁场定向坐标;(b)同步电动机 滋场定向坐标11为定子电流。这种以转子磁通蚕:为定向方向的坐标,称为磁场定向坐标,定子电流相对磁场定向坐标为直流电流。如果分别调节两个电流分量,交流电动机的转矩和转速控制,就与直流电动机相似了。为了先将三相交流量(测量值)变换成两个互相垂直的直流量进行反馈控制,再将所需的控制量反变换为三相系统量去控制电动机,就必须应用矢量变换的方法,这种控制称为矢量变换控制。这种矢量变换通常是将静止的三相系统(定子ABC系统)首先变换为静止的两相坐标系(称邓坐标系)中的量,再将静止两相坐标系中的量变换为同步速度旋转的互相垂直的坐标系(称MT坐标系)中进行反馈控制,然后再将控制量进行反变换为三相系统进行控制。其各坐标系之间的关系如图1(a)所不。 同步电动机的矢量变换控制原理与感应电动机相似,不同的是选择气隙合成磁通矢量必.作为磁场定向坐标系M轴的方向。其磁场定向坐标与其他坐标的关系如图1(b)所示。
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参考词条