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参考答案和解析
错误
更多“基于电流模型和转速模型的两种磁链计算方法分别适用于负载轻重不同的场合。”相关问题
  • 第1题:

    综合布线工程测试时,一般基于那些模型进行测试()。

    • A、基本链路模型
    • B、信道模型
    • C、永久链路模型
    • D、通道模型

    正确答案:A,B,C

  • 第2题:

    试比较转子磁链的电压模型和电流模型的运算方法及其优缺点。


    正确答案: 根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链,所得出的模型叫做电流模型。根据电压方程中感应电动势等于磁链变化率的关系,取电动势的积分就可以得到磁链,这样的模型叫电压模型。
    转子磁链模型需要实测的电流和转速信号,但也都受电机参数变化的影响,从而改变时间常数Tr,磁饱和程度将影响电感Lm和Lr,从而Tr也改变。这些影响都将导致磁链幅值与相位信号失真,而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低。
    电压模型只需要实测的电流和电压信号,不需要转速信号,且算法与转子电阻Rr无关,只与定子电阻有关它是容易测得的。
    与电流模型相比,电压模型受电动机参数变化的影响较小,而且算法简单,便于应用。但是,由于电压模型包含纯积分项,积分的初始值和累积误差都影响计算结果,低速时,定子电阻压降变化的影响也较大。电压模型适合中、高速范围,而电流模型能适应低速。

  • 第3题:

    胖客户模型和瘦客户模型的区别是什么?它们分别被应用在什么样的场合?


    正确答案: 在胖客户模型中,客户端应用负责用户界面和应用逻辑部分,因此它的工作比较繁重。
    一般的数据库应用都是属于这种结构。
    而与此相反,在瘦客户模型中,服务器负责了更多的工作,而客户端的工作就变得非常单纯。
    浏览器/Web服务器结构就属于瘦客户结构,而且常被称为B/S(Browser/Server)结构。

  • 第4题:

    电感滤波电路适用于负载电流较小的场合。


    正确答案:错误

  • 第5题:

    说明基于定子电压和电流的磁链观测模型(u-i模型)、基于定子电流和转速的磁链观测模型(i-n模型)和基于定子电压电流和转速的磁链观测模型(u-i-n模型)它们各自的使用范围,以及各自的优缺点。


    正确答案:基于定子电压和电流的磁链观测模型结构简单,鲁棒性强,只用到了定子电阻一个电动机参数,这个参数比较容易测量。在转速较高的情况下,还可以忽略定子电阻压降,进一步简化计算。当低速时,定子电阻的压降不可忽略。此模型适用于10%~30%额定转速以上的情况。
    基于定子电流和转速的磁链观测模型易受转子电阻、定子电感、转子电感以及定子与转子的互感变换的影响。要求准确的测量转速。适用于30%额定转速一下的情况。
    基于定子电压电流和转速的磁链观测模型综合了前面两种模型的优点,克服了他们的缺点,很自然的解决了模型的切换问题。可以在全速范围内得到较好的观测精度,无需切换。缺点是结构复杂,实现起来较困难。

  • 第6题:

    基于定子电流和转速的磁链观测模型(i-n模型)适用于()范围。

    • A、高速
    • B、低速
    • C、全速

    正确答案:B

  • 第7题:

    网络安全模型和网络访问安全模型各适用于什么场合?


    正确答案:网络安全模型和网络访问安全模型分别适用于网络传输中的信息安全(动态数据的安全)和计算机系统中的信息安全(静态数据的安全)两种场合。

  • 第8题:

    稳态短路电流值和短路开始瞬间的短路电流值都可以通过同一种短路电流计算方法求取,两种计算的不同点在于发电机需要选用不同的模型和参数值。


    正确答案:正确

  • 第9题:

    问答题
    试比较转子磁链的电压模型和电流模型的运算方法及其优缺点。

    正确答案: 根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链,所得出的模型叫做电流模型。根据电压方程中感应电动势等于磁链变化率的关系,取电动势的积分就可以得到磁链,这样的模型叫电压模型。
    转子磁链模型需要实测的电流和转速信号,但也都受电机参数变化的影响,从而改变时间常数Tr,磁饱和程度将影响电感Lm和Lr,从而Tr也改变。这些影响都将导致磁链幅值与相位信号失真,而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低。
    电压模型只需要实测的电流和电压信号,不需要转速信号,且算法与转子电阻Rr无关,只与定子电阻有关它是容易测得的。
    与电流模型相比,电压模型受电动机参数变化的影响较小,而且算法简单,便于应用。但是,由于电压模型包含纯积分项,积分的初始值和累积误差都影响计算结果,低速时,定子电阻压降变化的影响也较大。电压模型适合中、高速范围,而电流模型能适应低速。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    综合布线工程测试时,一般基于那些模型进行测试()。
    A

    基本链路模型

    B

    信道模型

    C

    永久链路模型

    D

    通道模型


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    在直接转矩控制中,定子磁链观测模型最常用的三种是:基于定子()的磁链观测模型、基于定子()的磁链观测模型和基于定子()的磁链观测模型。

    正确答案: 电压和电流,电流和转速,电压、电流和转速
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    基于定子电压和电流的磁链观测模型(u-i模型)适用于()范围。
    A

    高速

    B

    低速

    C

    全速


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    L3交换技术解决方案有基于()模型和基于边缘多层混合交换模型两种类型。


    正确答案:核心

  • 第14题:

    电容滤波只适用于负载电流()、负载浮动()的场合。


    正确答案:较小;不大

  • 第15题:

    链路负载均衡的两种需求模型().

    • A、高可用
    • B、互联网的多链路接入
    • C、并发压力
    • D、两地区的多链路接入

    正确答案:B,D

  • 第16题:

    异步电动机的矢量控制是建立在动态模型的基础上的。其数学模型可以表示为以()为两个输入量,转速和磁链为两个输出变量的控制系统。

    • A、电压
    • B、电流
    • C、频率
    • D、功率

    正确答案:A,C

  • 第17题:

    在直接转矩控制中,定子磁链观测模型最常用的三种是:基于定子()的磁链观测模型、基于定子()的磁链观测模型和基于定子()的磁链观测模型。


    正确答案:电压和电流;电流和转速;电压、电流和转速

  • 第18题:

    基于定子电压和电流的磁链观测模型(u-i模型)适用于()范围。

    • A、高速
    • B、低速
    • C、全速

    正确答案:A

  • 第19题:

    根据数据结构不同,数据库管理系统通常采用的数据模型是()。

    • A、层次模型、关系模型和环状模型
    • B、层次模型、链状模型和环状模型
    • C、层次模型、关系模型和网状模型
    • D、链状模型、关系模型和环状模型

    正确答案:C

  • 第20题:

    填空题
    SWIFT轮胎模型是基于()环的轮胎物理模型,适用于()和()仿真。

    正确答案: 刚性,平顺性,耐久性
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    基于定子电压电流和转速的磁链观测模型(u-i-n模型)适用于()范围。
    A

    高速

    B

    低速

    C

    全速


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    基于定子电流和转速的磁链观测模型(i-n模型)适用于()范围。
    A

    高速

    B

    低速

    C

    全速


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    说明基于定子电压和电流的磁链观测模型(u-i模型)、基于定子电流和转速的磁链观测模型(i-n模型)和基于定子电压电流和转速的磁链观测模型(u-i-n模型)它们各自的使用范围,以及各自的优缺点。

    正确答案: 基于定子电压和电流的磁链观测模型结构简单,鲁棒性强,只用到了定子电阻一个电动机参数,这个参数比较容易测量。在转速较高的情况下,还可以忽略定子电阻压降,进一步简化计算。当低速时,定子电阻的压降不可忽略。此模型适用于10%~30%额定转速以上的情况。
    基于定子电流和转速的磁链观测模型易受转子电阻、定子电感、转子电感以及定子与转子的互感变换的影响。要求准确的测量转速。适用于30%额定转速一下的情况。
    基于定子电压电流和转速的磁链观测模型综合了前面两种模型的优点,克服了他们的缺点,很自然的解决了模型的切换问题。可以在全速范围内得到较好的观测精度,无需切换。缺点是结构复杂,实现起来较困难。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    网络安全模型和网络访问安全模型各适用于什么场合?

    正确答案: 网络安全模型和网络访问安全模型分别适用于网络传输中的信息安全(动态数据的安全)和计算机系统中的信息安全(静态数据的安全)两种场合。
    解析: 暂无解析