四橋
- 基于四橋臂拓?fù)涞拈_(kāi)繞組永磁同步電機(jī)預(yù)測(cè)電流控制策略研究
線OW-PMSM四橋臂控制系統(tǒng)所需的功率器件只多了三分之一,并且與傳統(tǒng)OW-PMSM可以達(dá)到相同的直流母線電壓利用率。在正弦直流偏置磁阻電機(jī)中的應(yīng)用中,與傳統(tǒng)OW-PMSM相比,共直流母線OW-PMSM在達(dá)到相同性能的同時(shí),功率損耗降低了約15%[6]。共直流母線四橋臂控制系統(tǒng)存在零序回路,會(huì)導(dǎo)致零序電流產(chǎn)生,從而降低系統(tǒng)效率并增加轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。針對(duì)共直流母線四橋臂控制系統(tǒng)零序電流的抑制可以參考共母線雙逆變器系統(tǒng)。文獻(xiàn)[7]系統(tǒng)地分析了共母線OW-PMSM零序
微特電機(jī) 2023年12期2024-01-26
- 在不平衡負(fù)載下三相四橋臂逆變器的控制策略
電壓不對(duì)稱。三相四橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可解決三橋臂不能消除零序電壓的問(wèn)題,通過(guò)引入的新橋臂為中性點(diǎn)電壓提供可流通回路,從而保證對(duì)稱的三相輸出電壓[9-10]。四橋臂逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1 所示。由于增加了第N 橋臂,開(kāi)關(guān)狀態(tài)變多且矢量圖由平面變成了空間[11]。目前,空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)是三橋臂逆變器的主要調(diào)制策略,它是利用最近三矢量原則確定作用矢量,并用伏秒平衡計(jì)算作用時(shí)間,再確定切換點(diǎn)和發(fā)波順序。但是,逆變器在平衡負(fù)載下的調(diào)制策略,不能直接應(yīng)用于不平衡
- 鄭州“四橋一路”等工程建設(shè)回顧
間,參與實(shí)施了“四橋一路”建設(shè)、紫荊山路打通、花園路拓寬改造等重大工程,留下了難忘的記憶。1993年10月的一天,時(shí)任鄭州市建委主任的廖文海,來(lái)我的辦公室商談工作。談到鄭州市的交通問(wèn)題時(shí),他提出,能不能在鄭州建設(shè)高架路,以解決鄭州市的出行難問(wèn)題。在當(dāng)時(shí),這是一個(gè)非常大膽的想法,因?yàn)槟菚r(shí)的交通擁堵問(wèn)題還不是十分突出。但是我感到,對(duì)于城市發(fā)展來(lái)講,交通問(wèn)題是第一位的,特別是作為省會(huì)城市的鄭州,城市交通的規(guī)劃和建設(shè)一定要未雨綢繆。所以,我原則上支持廖主任的意見(jiàn)。
百年潮 2023年8期2023-09-27
- 搭建“四橋”提升職工幸福感
咸寧市總工會(huì)近年來(lái),咸寧市工會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述、講話、批示精神為動(dòng)力,深入踐行以職工為中心的為民服務(wù)思想,忠誠(chéng)履職,砥礪前行,爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),全力推動(dòng)工會(huì)各項(xiàng)工作創(chuàng)新發(fā)展。春風(fēng)好借力,架起“就業(yè)橋”“您先登記信息,我們下午會(huì)安排面試。如果合適,兩三天左右就可以辦后續(xù)入職手續(xù)?!痹?023年咸寧市春風(fēng)行動(dòng)大型專場(chǎng)招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng),湖北奧瑞金制罐有限公司的工作人員耐心地為求
工友 2023年7期2023-07-21
- 不平衡負(fù)載下四橋臂逆變器的積分滑??刂?/a>
[5~7]。三相四橋臂逆變器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小和直流電源轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)點(diǎn),為了保證其在不平衡負(fù)載下的有效運(yùn)行,采取了許多控制方法。傳統(tǒng)的比例積分控制器(Proportion Integral,PI)簡(jiǎn)單易實(shí)現(xiàn),通常用于在dq坐標(biāo)系下跟蹤恒定參考信號(hào),但系統(tǒng)整體性能會(huì)受到參數(shù)攝動(dòng)和負(fù)荷變化的影響,盡管采用正負(fù)序分離的方法能夠改善性能,但是增大了計(jì)算負(fù)擔(dān)[8];比例諧振(Proportion Resonant,PR)控制器可用于abc和αβ坐標(biāo)系并實(shí)現(xiàn)零穩(wěn)態(tài)誤
制造業(yè)自動(dòng)化 2023年1期2023-02-03
- 一種基于3D SVPWM調(diào)制的三相四橋臂逆變器控制方法
可靠性不高。三相四橋臂很好解決了這個(gè)問(wèn)題,與傳統(tǒng)分三橋臂拓?fù)湎啾?,其母線利用率不變,母線電容不變,限流期間母線上能量有進(jìn)有出,無(wú)母線過(guò)壓?jiǎn)栴},而且可以帶單相負(fù)載。但由于引入了第四橋臂,傳統(tǒng)的兩電平SVPWM難以滿足要求,用SPWM也無(wú)法解耦四橋臂模型,有文獻(xiàn)[3-4]提出將第四橋臂獨(dú)立控制,但因?yàn)榕c其他三橋臂不是一個(gè)整體,控制變得不解耦,控制效果變差。本文提出了一種將四橋臂作為一個(gè)整體的逆變器控制方法,利用正負(fù)零序分量解耦控制,此方法對(duì)三相負(fù)載的不平衡度有
微電機(jī) 2022年6期2022-07-28
- 一種基于節(jié)點(diǎn)比較法的三相四橋臂并網(wǎng)逆變器模型預(yù)測(cè)控制方法
統(tǒng),需要通過(guò)三相四橋臂逆變器將分布式電源接入系統(tǒng)。對(duì)于三相四橋臂并網(wǎng)逆變器的控制方法,比例-積分-微分PID(proportion-integral-derivative)控制器應(yīng)用廣,實(shí)現(xiàn)較為簡(jiǎn)單,但是存在固有穩(wěn)態(tài)誤差,且動(dòng)態(tài)性能差[5];比例-諧振PR(proportion-resonant)控制器的調(diào)節(jié)一般是采用電流外環(huán)的反饋,但對(duì)參數(shù)敏感,系統(tǒng)設(shè)計(jì)和參數(shù)選取十分復(fù)雜[6]。模型預(yù)測(cè)控制MPC(model predictive control),是近
電源學(xué)報(bào) 2022年3期2022-06-03
- 盾構(gòu)機(jī)不平衡負(fù)載下逆變器的研究*
撲結(jié)構(gòu)被稱為三相四橋臂逆變器。2 三相四橋臂逆變器的數(shù)學(xué)模型2.1 三相四橋臂逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)三相四橋臂逆變器如圖2 所示。圖2 三相四橋臂逆變器從圖2 中能夠得到,三相四橋臂逆變器是在普通三相電壓型逆變器的的基礎(chǔ)上添加了1 個(gè)橋臂,即形成了4 個(gè)橋臂[9]。中性點(diǎn)所產(chǎn)生的電壓值是由第四個(gè)橋臂所決定的,因?yàn)檫@個(gè)中性點(diǎn)恰好處于第四個(gè)橋臂中間的位置。由于這個(gè)橋臂的存在,使得整個(gè)系統(tǒng)的自由度增大,從以前的2 個(gè)自由度增加為3 個(gè)自由度。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于能夠
科技與創(chuàng)新 2022年6期2022-03-24
- 三相四橋臂D-STATCOM控制算法研究
等優(yōu)點(diǎn)。1 三相四橋臂D-STATCOM的EL模型的建立1.1 三相四橋臂D-STATCOM的主電路主電路原理如圖1所示,通過(guò)使用相關(guān)的測(cè)量、控制和調(diào)制算法來(lái)控制主電路的運(yùn)行狀態(tài),使主電路輸出的電流ifx能夠?qū)崟r(shí)跟蹤參考反饋電流iLxh*,使配電網(wǎng)側(cè)畸變的電流變?yōu)槔硐氲恼也ㄇ译娋W(wǎng)功率因數(shù)接近于1,滿足供電公司對(duì)用戶側(cè)的功率因數(shù)要求,同時(shí)使配電網(wǎng)側(cè)中性線電流iln明顯減小。圖1 三相四橋臂D-STATCOM的主電路Fig.1 Main circuit of
黑龍江科學(xué) 2022年2期2022-02-14
- 復(fù)合澆注式瀝青鋼橋面鋪裝長(zhǎng)期性能觀測(cè)與路用性能演變規(guī)律研究
(以下簡(jiǎn)稱“南京四橋”)創(chuàng)新性地采用了“40 mm GA(壓入碎石)澆注式瀝青混凝土鋪裝下層+35 mmAC-13高彈性瀝青混凝土鋪裝上層”的復(fù)合澆注式鋪裝方案。該鋪裝方案具有密水性能好、低溫柔韌性好、維修養(yǎng)護(hù)方便、造價(jià)經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì)。然而,作為中國(guó)首次應(yīng)用的鋪裝方案,其長(zhǎng)期性能廣受關(guān)注,并且鋼橋面的長(zhǎng)期性能一直是鋼橋面鋪裝領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)。因此,對(duì)其開(kāi)展長(zhǎng)期性能跟蹤觀測(cè)及路用性能演變規(guī)律研究,對(duì)于該鋪裝方案的養(yǎng)護(hù)規(guī)劃制定、鋪裝方案優(yōu)化與改進(jìn)以及進(jìn)一步推廣應(yīng)用具
中外公路 2021年6期2022-01-12
- 三相四橋臂逆變器的空間矢量調(diào)制研究
公司 譚開(kāi)國(guó)三相四橋臂逆變器在不平衡負(fù)載下能夠輸出三相對(duì)稱電壓,具有控制簡(jiǎn)單,電壓利用率高,體積小重量輕等優(yōu)點(diǎn)。三相四橋臂逆變器被運(yùn)用在有源濾波器、UPS上解決不平衡負(fù)載的問(wèn)題。本文主要介紹三相四橋臂的主電路,并介紹三維空間矢量調(diào)制技術(shù)在四橋臂逆變器上的運(yùn)用。并通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證在不對(duì)稱負(fù)載情況下的可行性。1 三相四橋臂逆變器硬件電路設(shè)計(jì)傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器若工作在不平衡負(fù)載的情況下,傳統(tǒng)的逆變器無(wú)法保證三相輸出是對(duì)稱的,三相負(fù)載不對(duì)稱,使得三相電流不對(duì)稱
電子世界 2021年22期2021-02-28
- 基于四橋臂的三次諧波注入式永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)矩密度優(yōu)化
領(lǐng)域。同時(shí),三相四橋臂永磁同步電機(jī)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。其中三相電樞繞組為星形連接,中性點(diǎn)由導(dǎo)線引出,與第四橋臂相連構(gòu)成半開(kāi)放式繞組連接方式。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在永磁同步電機(jī)中性點(diǎn)引出一根導(dǎo)線,連接新增的第四橋臂,不僅減小了變換器體積和質(zhì)量,也解決了三相輸出電壓不平衡[6]的問(wèn)題,控制方法也比較靈活多變。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與三相經(jīng)典拓?fù)湎啾?,中性點(diǎn)的引出增加了一個(gè)額外自由度,也為三次諧波電流提供了通道,并且提高了系統(tǒng)的容錯(cuò)能力[7-9],因此具有良好的應(yīng)用價(jià)值。圖1 四
微特電機(jī) 2021年1期2021-01-25
- 面向10 kV/20 kV混合配電網(wǎng)的五端口電力電子變壓器
交流端口采用三相四橋臂MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),有效減少了PET所需的功率模塊數(shù)。其中,i、e分別為輸出電流和電網(wǎng)電動(dòng)勢(shì),下標(biāo)a、b、c,A、B、C以及U、V、W分別表示三相。傳統(tǒng)MMC為三相六橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),三相共有6個(gè)橋臂,每個(gè)橋臂由N個(gè)子模塊串聯(lián)而成,上下2個(gè)橋臂通過(guò)緩沖電感連接成一相[21]。為減少M(fèi)MC的橋臂數(shù)和子模塊個(gè)數(shù),有學(xué)者提出三相四橋臂MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)[22],其中兩相與傳統(tǒng)三相六橋臂MMC相同,第三相由若干個(gè)電容串聯(lián)構(gòu)成。以每個(gè)橋臂采用N個(gè)半橋子模塊
廣東電力 2020年12期2021-01-05
- 具有容錯(cuò)功能的高效電機(jī)控制裝置
上發(fā)展起來(lái)的三相四橋臂逆變器,通過(guò)第四橋臂為零序電流提供通路,具有外接平衡及不平衡負(fù)載能力,因此在逆變電源,電能質(zhì)量控制等領(lǐng)域得到了廣泛的研究和應(yīng)用。同樣,三相四橋臂逆變技術(shù)在電機(jī)控制領(lǐng)域中也顯示了巨大的應(yīng)用前景,其提高可靠性的能力和容錯(cuò)能力已受到了國(guó)內(nèi)外專家、學(xué)者們的日益關(guān)注。另外針對(duì)傳統(tǒng)的永磁同步電機(jī)無(wú)傳感器控制,應(yīng)用滑模控制策略具有控制性能好、魯棒性好的優(yōu)點(diǎn)。本文在滑模觀測(cè)器的基礎(chǔ)上引入自適應(yīng)控制,在保證系統(tǒng)擾動(dòng)能力強(qiáng)的條件下,提出了一種新的模型參考
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年26期2020-09-04
- 基于軟啟動(dòng)控制的三相四線制有源電力濾波器
3]。筆者以三相四橋臂有源電力濾波器為主要研究對(duì)象,用于治理三相四線制低壓配電系統(tǒng)的諧波問(wèn)題。1 有源電力濾波器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1.1 有源電力濾波器的工作原理is=iL+ic=iLf+iLh-iLh=iLf(1)1.2 三相四橋臂有源電力濾波器數(shù)學(xué)模型三相四橋臂APF結(jié)構(gòu)如圖2所示。其中T1~T8為8個(gè)IGBT和反向二極管組成的功率開(kāi)關(guān)器件,L為主電路輸出側(cè)電感,電容C為直流側(cè)儲(chǔ)能原件。電壓Ua、Ub、Uc、Un為APF主電路四個(gè)橋臂的中點(diǎn)相對(duì)于端點(diǎn)N的電位差
承德石油高等??茖W(xué)校學(xué)報(bào) 2019年3期2019-07-31
- 復(fù)合澆注式鋼橋面瀝青鋪裝的路用性能
)0 引 言南京四橋為三跨連續(xù)鋼箱梁懸索橋,主跨為1 418 m,橋跨布置為575 m+1 418 m+483 m,采用扁平流線型加勁梁,是目前國(guó)內(nèi)跨徑最大的雙塔三跨懸索橋[1-3]。大跨徑懸索橋是一種漂浮結(jié)構(gòu),其橋面受力特點(diǎn)對(duì)鋪裝提出了要求,尤其是在變形隨從性方面[4]。南京地區(qū)日最高氣溫為43 ℃,最低氣溫為-14 ℃,氣候條件嚴(yán)酷,南京四橋采用閉截面箱形梁結(jié)構(gòu),夏季鋪裝層內(nèi)部預(yù)計(jì)最高溫度達(dá)70 ℃。南京四橋是南京繞城高速跨越長(zhǎng)江的主通道之一,交通量大
筑路機(jī)械與施工機(jī)械化 2019年4期2019-05-10
- 航空三級(jí)式起動(dòng)/發(fā)電系統(tǒng)兩相勵(lì)磁機(jī)九段式SVPWM調(diào)制方法
逆變電路[6]和四橋臂兩相逆變電路[7]。前期的研究表明,勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁電壓幅值的升高可有效增大主電機(jī)勵(lì)磁電流,進(jìn)而提升電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩[3]。在航空直流電源270VDC的限制下,為了最大限度地提升勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁電壓,選擇電壓利用率最高的四橋臂兩相逆變電路。兩相逆變電路采用脈寬調(diào)制(PWM)方法產(chǎn)生兩相交流電。相比于正弦波脈寬調(diào)制(SPWM)方式,空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)方式諧波含量低,開(kāi)關(guān)損耗小,已廣泛應(yīng)用于各類電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制中。針對(duì)三相逆變電路的SVPWM研究
微電機(jī) 2019年2期2019-03-29
- 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)災(zāi)后綠化重建提升工程
——以““四橋一隧””重要節(jié)點(diǎn)綠化重建提升工程為例
1 引言廈門(mén)市“四橋一隧”(海滄大橋、集美大橋、廈門(mén)大橋、杏林大橋、翔安隧道)景觀是廈門(mén)進(jìn)出島重要交通通道的門(mén)戶景觀,所處位置尤為重要。受2016年9月超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“莫蘭蒂”的影響破壞,全市的景觀綠化遭受了一場(chǎng)歷史性重創(chuàng)。而第九次金磚五國(guó)元首會(huì)晤會(huì)議于2017年9月3~5日在廈門(mén)召開(kāi),這對(duì)廈門(mén)是一個(gè)極為難得的歷史機(jī)遇,“四橋一隧”作為重要的城市交通系統(tǒng)最能在金磚會(huì)議期間體現(xiàn)出良好的交通組織、運(yùn)行效果和景觀形象,是對(duì)外展示廈門(mén)國(guó)際都市形象的重要名片,在此背景下,
綠色科技 2018年21期2019-01-12
- 廣場(chǎng)(外四首)
記著你”三過(guò)穎上四橋這三個(gè)月,我過(guò)了三次穎上四橋第一次過(guò)去喝滿月酒第二次過(guò)去喝喜酒第三次過(guò)去上墳紅綠燈前我的幼兒園老師就停在中間她等綠燈亮了再走遇到此類情況的我的小學(xué)老師可能將頭轉(zhuǎn)向右方確認(rèn)無(wú)誤就走如果是這樣我的初中老師有時(shí)剛踏上斑馬線就這么走我的高中老師現(xiàn)在還沒(méi)有不過(guò)我相信為了我們他一定頭也不回地向著紅光的方向行走晴天那個(gè)黑吃黑的故事那個(gè)報(bào)應(yīng)的故事那個(gè)不作為的故事那個(gè)見(jiàn)不得陽(yáng)光的故事是同一個(gè)故事那個(gè)聽(tīng)到故事義憤填膺的人震驚的人故作震驚的人習(xí)以為常的人是同
詩(shī)歌月刊 2018年10期2018-12-18
- 四橋臂逆變器解耦與控制研究
逆變器,其中三相四橋臂逆變器由于具有保證電壓輸出質(zhì)量,克服負(fù)載電流不平衡造成的輸出電壓不對(duì)稱和畸變問(wèn)題等突出優(yōu)點(diǎn),因此得到廣泛的應(yīng)用[4]。針對(duì)三相四橋臂逆變器的控制策略,目前常見(jiàn)的控制方法主要有空間矢量控制、滯環(huán)電流控制、開(kāi)關(guān)點(diǎn)預(yù)置控制、中性點(diǎn)控制及正負(fù)零序控制等[5-7]。根據(jù)控制原理總結(jié),可分為將四橋臂逆變器作為整體進(jìn)行控制以及第四橋臂獨(dú)立于前三橋臂進(jìn)行單獨(dú)控制[8]。由于整體控制與傳統(tǒng)三橋臂逆變器控制相比具有很大不同,不僅無(wú)法通用,而且控制過(guò)程非常
電氣開(kāi)關(guān) 2018年3期2018-12-18
- 中企為巴拿馬開(kāi)建運(yùn)河四橋
中標(biāo)巴拿馬運(yùn)河第四橋項(xiàng)目,中標(biāo)合同價(jià)為14.2億美元。7月27日,巴拿馬公共工程部確認(rèn),中國(guó)交建和中國(guó)港灣聯(lián)營(yíng)體以總分第一獲得巴拿馬運(yùn)河四橋合同。但由于未中標(biāo)的意大利—美國(guó)企業(yè)財(cái)團(tuán)提出中標(biāo)失敗索賠,巴拿馬政府與中企直到11月才簽訂合同。這是中企目前為止在巴拿馬建設(shè)的最大公共工程項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2023年竣工。該橋按雙塔雙索面鋼斜拉橋設(shè)計(jì),主橋長(zhǎng)1010米,橋面寬51米,其中跨運(yùn)河主跨長(zhǎng)510米,凈空75米,東西兩側(cè)各有引橋及各8座互通立交橋。巴拿馬國(guó)家電視臺(tái)稱,
環(huán)球時(shí)報(bào) 2018-12-062018-12-06
- 基于三電平有源濾波器的控制策略改進(jìn)
6)0 引言常規(guī)四橋臂逆變器控制矢量計(jì)算過(guò)程繁瑣,而且在直流側(cè)中點(diǎn)電壓平衡問(wèn)題中,無(wú)法對(duì)中點(diǎn)電壓的平衡進(jìn)行有效、實(shí)時(shí)的控制[1],誤差量較大。為了使三電平三相四橋臂空間矢量控制速度更快,結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,并且能夠?qū)χ绷鱾?cè)中點(diǎn)電壓平衡進(jìn)行有效控制[2],降維的思想顯得尤為重要。1 降維的三電平四橋臂逆變器數(shù)學(xué)模型由基爾霍夫電壓定律得三電平三相四橋臂逆變器推導(dǎo)公式:由于三相四線制中的不對(duì)稱且畸變電源電壓通過(guò)逆變器最后輸出電壓是對(duì)稱的,所以滿足:假設(shè)各橋臂控制采用對(duì)稱
機(jī)電信息 2018年24期2018-08-27
- 抑制三相四橋臂逆變器共模電壓的三維SVPWM控制策略
[9]提出的三相四橋臂逆變器,通過(guò)增加一相橋臂的方式實(shí)現(xiàn)了對(duì)稱工作狀態(tài),廣泛適用于非線性和不平衡負(fù)載供電等領(lǐng)域,相較于傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器,抑制共模電壓的效果明顯。在針對(duì)三相四橋臂逆變器控制策略的研究中,文獻(xiàn)[10]建立了離散系統(tǒng)的函數(shù)模型,并結(jié)合預(yù)測(cè)電流進(jìn)行控制,降低共模電壓的同時(shí)減少了輸出波形的畸變,但存在模型預(yù)測(cè)計(jì)算量大等問(wèn)題。文獻(xiàn)[11]提出在正弦脈寬調(diào)制(SPWM)載波移相的基礎(chǔ)上,采用跳變后移的控制策略,確保任何情況下4個(gè)橋臂的輸出都能達(dá)到平
電力系統(tǒng)自動(dòng)化 2018年12期2018-06-21
- 基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的鋼橋面鋪裝方案比選研究
點(diǎn)。本文結(jié)合南京四橋工程實(shí)例,從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的角度,基于模糊評(píng)價(jià)方法對(duì)主流鋼橋面鋪裝方案進(jìn)行比選研究,找到適合南京四橋的鋼橋面鋪裝方案,為后續(xù)鋼橋面鋪裝方案研究提供參考。1 工程概況南京四橋位于長(zhǎng)江南京區(qū)段內(nèi),在南京長(zhǎng)江第二大橋下游約10 km處,距離長(zhǎng)江入??诩s320 km,是多條國(guó)道主干線在南京的重要過(guò)江通道,也是南京市跨江發(fā)展的重要戰(zhàn)略通道,對(duì)南京市的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展有重要作用。南京四橋主橋?yàn)橹骺? 418 m的3跨連續(xù)鋼箱梁懸索橋,橋跨布置為575 m+
現(xiàn)代交通技術(shù) 2018年1期2018-03-20
- 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)高速公路“三線四橋”同步轉(zhuǎn)體工程順利完成
組成部分,“三線四橋”轉(zhuǎn)體則是這兩條交通線路最大的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程,時(shí)間緊、要求高、難度大,直接關(guān)系著北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)交通保障工程的施工進(jìn)度。通過(guò)機(jī)械牽引帶動(dòng)轉(zhuǎn)體橋下方轉(zhuǎn)盤(pán)的方式,高速公路左右幅2座橋、軌道交通新機(jī)場(chǎng)線1座橋、團(tuán)河路1座橋,三條交通線路的4座橋梁同步啟動(dòng)轉(zhuǎn)體,朝著各自的對(duì)接端口穩(wěn)步轉(zhuǎn)動(dòng)。2018年12月2日凌晨,經(jīng)過(guò)90 min的整體性轉(zhuǎn)動(dòng),“四橋”精準(zhǔn)就位,高速公路、軌道交通新機(jī)場(chǎng)線和團(tuán)河路實(shí)現(xiàn)“三線并軌”。此次工程開(kāi)創(chuàng)了大跨度橋梁集群式轉(zhuǎn)體
建筑施工 2018年12期2018-02-16
- 基于單周控制的四橋臂APF矢量模式研究
提出了三電平三相四橋臂單周控制傳統(tǒng)模式,它們采用單周控制傳統(tǒng)模式,所有的橋臂時(shí)刻工作于高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài),使得開(kāi)關(guān)損耗較大。文獻(xiàn)[8]和[9]分別提出了兩種三電平三相三橋臂單周控制矢量模式,并通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了理論的正確性。文獻(xiàn)[10]提出了三電平三相四橋臂有源電力濾波器矢量模式單周控制策略,本文在充分研究其思想的基礎(chǔ)上,提出了另外兩種基于單周控制的三電平四橋臂APF矢量模式。首先分析了三電平四橋臂變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和等效數(shù)學(xué)模型,然后根據(jù)文獻(xiàn)[11]闡述的三電平
電力工程技術(shù) 2018年1期2018-02-08
- 并聯(lián)Buck TL直流變換器控制研究
件因素,通過(guò)建立四橋臂并聯(lián)三電平Buck電路仿真模型以超級(jí)電容為模擬負(fù)載來(lái)研究主電路特性,可進(jìn)一步降低三電平技術(shù)方案的研制風(fēng)險(xiǎn)。限于現(xiàn)有試驗(yàn)條件,裝置采用電阻進(jìn)行試驗(yàn),論文最后給出試驗(yàn)結(jié)果,以驗(yàn)證本方法的有效性。1 并聯(lián)Buck TL直流變換器仿真1.1 Buck TL直流變換器工作原理圖1給出了Buck TL變換器的主電路。其中,飛跨電容Cb的初始電壓U=U/2,Q1和Q2為交錯(cuò)控制其驅(qū)動(dòng)信號(hào)相差180°相角。圖2給出了Buck TL變換器的四種工作狀態(tài)
船電技術(shù) 2017年7期2017-10-13
- 回歸清冽
住巴南區(qū)一品街道四橋村的田婆婆就催促起老伙伴們?cè)琰c(diǎn)出發(fā),到一品河岸消暑納涼。幾乎整個(gè)上午,一品河的北岸都處在陰面,田婆婆和她的老伙伴們都喜歡到這里的河岸避暑。步行約10分鐘后,他們來(lái)到一品河,并在河岸旁尋了個(gè)座椅,嘮著家長(zhǎng)里短消磨時(shí)光。微風(fēng)徐徐,拂在臉上讓人心生愜意,盤(pán)根虬枝的黃桷樹(shù)葉颯颯作響,粼粼的波光倒映著田婆婆和她老伙伴們的身影。古橋之鄉(xiāng)A Town of Ancient Bridges一品街道位于巴南區(qū)中南部,據(jù)傳當(dāng)?shù)卦鲞^(guò)一位一品大員,他的妻子逝
今日重慶 2017年8期2017-10-11
- 三相四橋臂整流器系統(tǒng)建模及控制環(huán)路優(yōu)化設(shè)計(jì)
10000)三相四橋臂整流器系統(tǒng)建模及控制環(huán)路優(yōu)化設(shè)計(jì)于波1,2,楊延春1,2,郭曉丹1,2,司剛3,宋飛4(1.國(guó)網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院,天津 300010;2.國(guó)網(wǎng)天津節(jié)能服務(wù)有限公司,天津 300010;3.國(guó)網(wǎng)天津市電力公司,天津 300010;4.南京南瑞太陽(yáng)能科技有限公司,江蘇 南京 210000)由于三相電壓型PWM整流器可以減小輸入電流諧波含量,提高系統(tǒng)的功率因數(shù),因而應(yīng)用廣泛。三相四橋臂整流電路的提出更加豐富了三相電壓型PWM整流
中國(guó)設(shè)備工程 2017年18期2017-09-28
- 基于四橋臂逆變器的微電網(wǎng)不平衡負(fù)載補(bǔ)償策略
10048)基于四橋臂逆變器的微電網(wǎng)不平衡負(fù)載補(bǔ)償策略李霄霄,余向陽(yáng)(西安理工大學(xué)水利水電學(xué)院,陜西西安 710048)微電網(wǎng)中存在大量非線性及不平衡負(fù)載,因而系統(tǒng)電壓不平衡度、總諧波畸變率不斷增大對(duì)微電網(wǎng)電能質(zhì)量產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。文中提出了一種基于三相四橋臂逆變器的負(fù)載不平衡補(bǔ)償器,采用電壓電流雙閉環(huán)控制策略進(jìn)行不平衡電流的補(bǔ)償,提高獨(dú)立微電網(wǎng)的電能質(zhì)量。在PSCAD/EMTDC中搭建了含分布式電源的試驗(yàn)仿真模型,驗(yàn)證其有效性,包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、柴油機(jī)發(fā)電
電網(wǎng)與清潔能源 2017年5期2017-07-31
- 三相四橋臂逆變器的三角波輔助控制策略
0016)?三相四橋臂逆變器的三角波輔助控制策略馬海嘯1, 葉海云1, 龔春英2(1.南京郵電大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院,江蘇 南京 210023;2.南京航空航天大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院,江蘇 南京 210016)針對(duì)三相四橋臂逆變器常用的控制方法或者屬于開(kāi)環(huán)控制,或者需要大量繁瑣的計(jì)算,不適用于對(duì)動(dòng)靜態(tài)性能要求較高的中高頻逆變場(chǎng)合這一缺點(diǎn),提出一種三相四橋臂逆變器的三角波輔助控制策略。該控制策略依據(jù)電壓電流雙閉環(huán)控制原理,通過(guò)對(duì)三相四橋臂逆變電路建立電壓電流方程,推導(dǎo)三
電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2016年1期2016-12-01
- 四橋臂有源濾波器零序電流解耦預(yù)測(cè)電流控制
510006)四橋臂有源濾波器零序電流解耦預(yù)測(cè)電流控制王曉剛,張 杰(廣州大學(xué)機(jī)械與電氣工程學(xué)院,廣東 廣州 510006)針對(duì)應(yīng)用于三相四線制系統(tǒng)中的三相四橋臂有源電力濾波器的特點(diǎn),研究了一種基于零序電流解耦的預(yù)測(cè)電流控制方法,分析了零序電流解耦的原理,設(shè)計(jì)了控制系統(tǒng).該方法有效地解除了第四橋臂和前三橋臂的耦合,對(duì)中線電流進(jìn)行獨(dú)立補(bǔ)償,與三相三橋臂的控制方法兼容,簡(jiǎn)單易行,易于對(duì)三橋臂有源電力濾波器進(jìn)行改造后應(yīng)用于三相四線系統(tǒng).仿真分析表明,與其他方法
- 廣東清遠(yuǎn)北江四橋總體方案技術(shù)研究
0)廣東清遠(yuǎn)北江四橋總體方案技術(shù)研究歐鍵靈,唐明裴,寧平華(廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院,廣東 廣州510060)從北江四橋的項(xiàng)目背景出發(fā),綜合考慮橋位處征地拆遷、航道、水利、地質(zhì)及城市景觀等諸多因素及控制條件,對(duì)北江四橋總體技術(shù)方案進(jìn)行詳細(xì)的比較研究。主要介紹方案研究過(guò)程和主橋結(jié)構(gòu)選型。北江四橋,制約因素,方案比較,結(jié)構(gòu)選型0 引言隨著我國(guó)公路交通事業(yè)的發(fā)展,交通量的不斷增多,斜拉橋日益向著更長(zhǎng)、更寬的方向發(fā)展。當(dāng)車(chē)道數(shù)目從4車(chē)道增加至6~8車(chē)道后,橋梁橫
城市道橋與防洪 2016年6期2016-11-16
- 非隔離型三相四橋臂光伏逆變器漏電流抑制研究
)?非隔離型三相四橋臂光伏逆變器漏電流抑制研究郭小強(qiáng)賀冉菅佳敏盧志剛孫孝峰(河北省電力電子節(jié)能與傳動(dòng)控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(燕山大學(xué))秦皇島066004)針對(duì)非隔離型三相三橋臂光伏逆變器無(wú)法有效抑制漏電流的問(wèn)題,提出基于三相四橋臂拓?fù)涞穆╇娏鹘鉀Q方案。建立非隔離型三相四橋臂光伏逆變器系統(tǒng)共模模型,分析了影響系統(tǒng)漏電流的主要因素和變量,提出一種基于布爾函數(shù)邏輯運(yùn)算的新型載波調(diào)制策略。該調(diào)制可以實(shí)現(xiàn)共模電壓恒定,從而有效抑制漏電流。最后搭建了 TMS320F28335
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年19期2016-11-16
- 基于脈沖調(diào)整的四橋臂逆變器死區(qū)補(bǔ)償策略
?基于脈沖調(diào)整的四橋臂逆變器死區(qū)補(bǔ)償策略周娟1陳映1,2唐慧英1魏琛1吳璇1(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院徐州221008 2.四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司成都610041)為防止橋臂直通加入死區(qū)時(shí)間會(huì)導(dǎo)致逆變器輸出能力下降以及輸出波形畸變,需要進(jìn)行死區(qū)補(bǔ)償。四橋臂逆變器開(kāi)關(guān)狀態(tài)多,電壓矢量分布復(fù)雜,死區(qū)補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)困難。對(duì)死區(qū)效應(yīng)及其產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行分析,歸納各相電流極性與對(duì)應(yīng)脈沖調(diào)整方案的關(guān)系,將基于脈沖調(diào)整的死區(qū)補(bǔ)償策略應(yīng)用于四橋臂逆變器。該補(bǔ)償策略在
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年3期2016-10-14
- 首屆武漢馬拉松賽
跨“一城兩江三鎮(zhèn)四橋五湖”,被稱為擁有“最美賽道”的首屆武漢馬拉松賽事(簡(jiǎn)稱“漢馬”)10日在武漢開(kāi)跑。作為當(dāng)?shù)厥状闻e辦的國(guó)際性馬拉松賽事,“漢馬”吸引了來(lái)自36個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近2萬(wàn)名選手參賽。近年來(lái),馬拉松熱潮席卷中國(guó)各地?!皾h馬”雖然是一個(gè)全新賽事,但從創(chuàng)辦起就受到廣泛關(guān)注,共有61378名選手參與報(bào)名,成為中國(guó)內(nèi)地首次辦賽報(bào)名人數(shù)最多的馬拉松賽事。據(jù)悉,主辦方結(jié)合武漢位于長(zhǎng)江、漢江交匯處,及三鎮(zhèn)鼎立的城市特點(diǎn),打造“最美的馬拉松賽道”,讓參賽者體驗(yàn)路
高中生學(xué)習(xí)·高二版 2016年5期2016-05-14
- 一種基于3次諧波注入的并聯(lián)三相四橋臂逆變器均流控制策略
波注入的并聯(lián)三相四橋臂逆變器均流控制策略陳軼涵 任 磊 鄧 翔 龔春英 (南京航空航天大學(xué)江蘇省新能源發(fā)電與電能變換重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 南京 210016)摘要三相四橋臂逆變器(3p4l)在三相三橋臂逆變器的基礎(chǔ)上引入第四橋臂,使得三相能夠解耦控制并具備帶不對(duì)稱負(fù)載能力,在此基礎(chǔ)上采用3次諧波注入可以提高逆變器的直流電壓利用率。若將多個(gè)三相四橋臂逆變器單元共直流母線并聯(lián),能夠?qū)崿F(xiàn)擴(kuò)容。但是并聯(lián)單元的電感電流若不采取控制,會(huì)導(dǎo)致環(huán)流問(wèn)題,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞逆變器。在基于平
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年4期2016-04-07
- 南京四橋鋼橋面澆注式瀝青鋪裝高溫穩(wěn)定性研究
(以下簡(jiǎn)稱“南京四橋”)為三跨吊懸索橋,主跨1418m,在同類橋型中居世界第三。主橋跨徑布置為(166 +410.2)+1418 +(363.4 +118.4)=2476m,加勁梁采用流線型扁平鋼箱梁,梁高3.5m,寬38.8m(含風(fēng)嘴),頂板厚16(14)mm[1]。大跨徑橋梁鋼橋面鋪裝技術(shù)是一項(xiàng)世界性難題,其高溫穩(wěn)定性,抗疲勞開(kāi)裂性,對(duì)鋼板變形的追從性,層間粘接及完善的防排水體系等均有極高的要求。由于大跨徑懸索橋是一種漂浮結(jié)構(gòu),相對(duì)斜拉橋剛度較小,橋梁
江西建材 2015年19期2015-12-02
- 三相四橋臂逆變器的設(shè)計(jì)與控制
0022)?三相四橋臂逆變器的設(shè)計(jì)與控制趙振民,張寧,宋海明(黑龍江科技大學(xué) 電氣與控制工程學(xué)院,哈爾濱 150022)為了解決不平衡負(fù)載影響電能質(zhì)量的問(wèn)題,在傳統(tǒng)的三橋臂逆變器的基礎(chǔ)上采用三相四橋臂逆變器。該逆變器可以在不平衡負(fù)荷的情況下,能夠有效地抑制不平衡負(fù)載電流對(duì)電壓的擾動(dòng),保證輸出的三相電壓近似對(duì)稱。為了驗(yàn)證該逆變器控制策略,硬件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以及三維空間矢量調(diào)制算法的可行性,進(jìn)行MATLAB仿真。結(jié)果表明,三相四橋臂逆變器能夠解決在不平衡負(fù)載下輸出三
黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年2期2015-11-02
- 微電網(wǎng)孤島工況下基于四橋臂變流器的不平衡負(fù)載分配策略
網(wǎng)孤島工況下基于四橋臂變流器的不平衡負(fù)載分配策略周 嘯 金新民 唐 芬 吳學(xué)智 童亦斌(北京交通大學(xué)國(guó)家能源主動(dòng)配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心 北京 100044)為實(shí)現(xiàn)負(fù)載功率的合理分配,微電網(wǎng)中的變流器并聯(lián)運(yùn)行時(shí)通常采用基于有功功率-頻率、無(wú)功功率-電壓的下垂控制策略。隨著系統(tǒng)中不平衡負(fù)載的增加,傳統(tǒng)的下垂控制策略已不能保證不平衡負(fù)載電流的準(zhǔn)確分配。為解決上述問(wèn)題,本文采用三相四橋臂作為微電網(wǎng)變流器拓?fù)?,分析了?fù)載電流不平衡分量的分配機(jī)理以及零序環(huán)流的產(chǎn)生原因,提
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2015年12期2015-04-14
- 三相光伏逆變器的設(shè)計(jì)和控制
調(diào)制技術(shù)控制三相四橋臂逆變器系統(tǒng),解決了負(fù)載不平衡情造成的輸出電壓不平衡問(wèn)題。1 逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)三相逆變器能在三相對(duì)稱負(fù)載下輸出三相對(duì)稱電壓,但很難在不對(duì)稱負(fù)載下輸出三相對(duì)稱電壓。近年來(lái),產(chǎn)生了一種新的三相四橋臂的逆變器,即在傳統(tǒng)的三橋臂逆變器基礎(chǔ)上增加一個(gè)橋臂。三相四橋臂逆變器的原理圖如圖1所示。通過(guò)增加一個(gè)橋臂直接控制中性點(diǎn)電壓,從而產(chǎn)生三相獨(dú)立電壓,使其有能力在不平衡負(fù)載下維持三相電壓對(duì)稱輸出[2]。圖1 三相四橋臂逆變器Fig.1 Three-p
黑龍江電力 2015年3期2015-03-06
- 三相四橋臂PWM 整流器的研究
分裂電容拓?fù)湟约?span id="j5i0abt0b" class="hl">四橋臂-全橋拓?fù)?,其主電路分別如圖1a和圖1b 所示。在三橋臂-分裂電容拓?fù)渲?,中間直流電容中點(diǎn)O 與三相Y 形聯(lián)結(jié)的輸入電源的中點(diǎn)N相連,該電路拓?fù)涞膬?yōu)點(diǎn)為開(kāi)關(guān)數(shù)量少,電流控制相對(duì)簡(jiǎn)單。同時(shí)由于分裂電容的存在,在控制中需要考慮分裂電容均壓?jiǎn)栴},增加電容均壓環(huán)節(jié),故在一定程度上又增加了控制的復(fù)雜性。相比3P3W系統(tǒng),三橋臂-分裂電容拓?fù)漭斎霕虮垭妷褐荒茉趦蓚€(gè)電平(-Udc/2,Udc/2)間跳變,諧波抑制的效果低于3P3W 系統(tǒng),從而輸入電
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2014年8期2014-11-25
- 三相PFC 整流器改進(jìn)單周期控制策略
分裂電容拓?fù)湟约?span id="j5i0abt0b" class="hl">四橋臂-全橋拓?fù)?,其主電路分別如圖1c、1d 所示。由于三橋臂-分裂電容拓?fù)漭斎胂嚯妷褐荒茉趦蓚€(gè)電平(-Udc/2,Udc/2)間跳變,諧波抑制效果相對(duì)較差,從而輸入電流波形的畸變度也較高[14,15]。對(duì)于四橋臂-全橋拓?fù)洌ㄏ挛囊匀?span id="j5i0abt0b" class="hl">四橋臂整流器進(jìn)行表述),由于增加了一個(gè)橋臂,對(duì)于電路結(jié)構(gòu)而言,增加了其復(fù)雜性。但是在控制上,橋臂的增加使得對(duì)電路的控制更為靈活。單周期控制的PFC 變換器無(wú)需產(chǎn)生輸入電流基準(zhǔn),因而不需要使用乘法器和采樣輸入電
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2014年6期2014-11-25
- 三相四橋臂逆變器的非數(shù)字化控制策略
1 引言三相四橋臂逆變器由于能夠克服不平衡和非線性負(fù)載造成的輸出電壓不對(duì)稱和畸變問(wèn)題,在三相逆變器的研究中備受青睞[1-4]。近年來(lái)出現(xiàn)了許多三相四橋臂逆變器的控制策略。文獻(xiàn)[5-9]采用了三維空間矢量控制策略,其基本思路是通過(guò)坐標(biāo)變換實(shí)現(xiàn)正序、負(fù)序和零序分量的獨(dú)立控制,可以實(shí)現(xiàn)逆變器的無(wú)靜差控制,直流母線電壓利用率也較高,是三相四橋臂逆變器研究較多的一種控制方法。文獻(xiàn)[10,11]采用了開(kāi)關(guān)點(diǎn)預(yù)置的控制策略,其基本思路是利用矩形波傅里葉分解的思想,通過(guò)計(jì)
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2014年12期2014-11-15
- 三相四橋臂整流器的單周期控制
分裂電容拓?fù)湟约?span id="j5i0abt0b" class="hl">四橋臂-全橋拓?fù)?,其主電路分別如圖1a、1b所示。在三橋臂-分裂電容拓?fù)渲?,中間直流電容中點(diǎn)O與三相Y型聯(lián)結(jié)的輸入電源的中點(diǎn)N相連,該電路拓?fù)涞膬?yōu)點(diǎn)為開(kāi)關(guān)數(shù)量少,電流控制相對(duì)簡(jiǎn)單。同時(shí)由于分裂電容的存在,在控制中需要考慮分裂電容均壓?jiǎn)栴},增加電容均壓環(huán)節(jié),故在一定程度上又增加了控制的復(fù)雜性。此外,三橋臂-分裂電容拓?fù)漭斎胂嚯妷褐荒茉趦蓚€(gè)電平(-Uo/2,Uo/2)間跳變,諧波抑制效果相對(duì)較差,從而輸入電流波形的畸變度也較高[14,15]。對(duì)
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2014年4期2014-06-22
- 三相四橋臂逆變電源控制策略
線,從而構(gòu)成三相四橋臂逆變電源[2-3],如圖 2 所示。圖2 三相四橋臂逆變電源通過(guò)增加的這對(duì)橋臂,直接控制中性點(diǎn)電壓,并且產(chǎn)生中性點(diǎn)電流流入負(fù)載。增加了一對(duì)橋臂,也就增加了一個(gè)自由度,使三相四橋臂逆變電源具有3個(gè)獨(dú)立的可控電壓,從而有能力在不平衡負(fù)載下維持三相電壓的對(duì)稱輸出。1 三相四橋臂逆變電源狀態(tài)分析三相四橋臂逆變電源可以看成3個(gè)單相逆變器的組合,VT1、VT2、VT7、VT8 構(gòu)成 A 相逆變器,同理,VT3、VT4、VT7、VT8 構(gòu)成 B 相
- 三相四橋臂變頻電源在電機(jī)疊頻試驗(yàn)中的應(yīng)用
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分布式發(fā)電系統(tǒng)中四橋臂逆變器控制策略陳紅兵1,2,張 興1,楊淑英1(1.合肥工業(yè)大學(xué)電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院,安徽 合肥 230009;2.湖北文理學(xué)院物理與電子工程學(xué)院,湖北 襄陽(yáng) 441053)由分布式電源構(gòu)成的電網(wǎng)是弱電網(wǎng),并且給各類負(fù)載供電,針對(duì)這類電網(wǎng)的特點(diǎn)和電網(wǎng)中負(fù)載的狀況,本文提出采用四橋臂逆變器作為分布式發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)接口,提出基于帶通濾波器的分序方法和分序控制策略,解決了四橋臂逆變器基于單同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)的雙環(huán)控制系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)性能差的問(wèn)題,在此基礎(chǔ)
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