基于芯片MC3PHAC的三相工频逆变器的研制

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利用芯片MC3PHAC的特有功能和运行模式,研制了一种三相工频逆变器装置,给出了工频逆变器装置的硬件框图和软件流程.设置MC3PHAC,让其产生50 Hz的SPWM波,实现电路方便简单、工作稳定,具有成本低、通用性强等特点.该智能单板控制可预先编程,不需要很高的开发成本和软件相关技术.
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为提高钢轨焊缝超声检测质量、效率和管理水平,引进物联网和云技术,实现了钢轨焊缝超声检测现场的场景和检测数据上传,并通过网络通讯实现不同检测场所的互联.超声检测由管理中心全面管理,在管理中心可以随时下载不同检测现场的场景和检测数据,并进行云计算、分析和处理,该系统可实现不同检测现场的云直播、云分析、云仿真、云存储、云汇总等,有利于及时对检测现场进行支持和指导,提高钢轨焊缝超声检测的质量和效率.
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针对电磁发射装置出口速度问题,基于两级磁阻型发射器,采用Ⅰ型、Ⅱ型脉冲成型网络(PFN)模块,结合对电磁发射系统进行整体优化设计,利用发射线圈间的互感作用,实现发射过程中放电电路的过零关断,削弱了发射时的减速作用效果.通过实验验证了该设计的可行性,在该设计的基础上,对不同时序触发进行优化,显著提高了弹丸的出口速度.
针对机电作动器(EMA)稳定性和响应速度的要求,提出一种基于对角递归神经网络(DRNN)PI控制的EMA速度环控制方法,在运行过程中动态调整增益参数;针对固定学习率无法兼顾系统稳定性和快速性的问题,设计一种自适应学习率算法,增强了控制器的学习能力.仿真结果表明,相较于传统PI控制、模糊PI控制以及固定学习率方法,采用改进DRNN?PI控制方法,提高了EMA速度环的动态响应能力和抗干扰能力,能够有效保证EMA整体系统的稳定性和鲁棒性.
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