진동 분리기는 일종의 고정밀-스크리닝 장비로 널리 사용됩니다. 그러나 사용 과정에서 진동 분리기는 전압이 불안정하고 정밀도가 높은 것으로 나타나는 경우가 많습니다. 퍼지 PID 복합 제어는 퍼지 기술과 기존 PID 제어 알고리즘을 결합한 제어 방법입니다. 우리는 향상된 제어 방법을 제시했는데, 그 이유는 셰이커 장치의 시스템 정상{4}}상태 오류를 제거하기 위한 퍼지 컨트롤러 자체의 성능이 좋지 않아 더 높은 제어 정밀도를 달성하기 어렵기 때문입니다. PID 제어기의 적분 조정 기능은 이론적으로 시스템의 정상-상태 오류를 0으로 제어할 수 있으며 이는 오류 제거에 좋은 효과가 있습니다. 퍼지 제어와 PID 컨트롤러는 시스템의 정상 상태 성능을 향상시키는 데 사용됩니다.-

그러나 분류기는 크기가 작고 성능이 좋습니다. 동시에 시스템 제어 시스템에 더 많은 단점을 가져와 디버깅을 더욱 어렵게 만들고{1}}실시간 제어 시스템이 요구사항을 충족하기 어렵습니다. 진동 분리기 포인트 제어 장치는 스위칭 논리에 따라 포인트 제어를 달성하기 위해 다양한 제어 영역에서 다양한 제어 방법을 채택합니다. 즉, 큰 편차 범위 내의 퍼지 제어, 작은 편차 범위 내의 PID 제어, 즉 스위칭 기능을 달성합니다.
실제로 셰이커의 전압 공간 벡터 펄스{0}}폭 변조는 3상 전압 소스 인버터에서 PMSM의 스위칭 트리거 시퀀스 및 펄스{1}}폭 조합에 해당합니다.- 제어 방식은 특정 코일에서 파형 왜곡 차이가 최대 120인 정현파 전류를 생성할 수 있습니다.
펄스-폭 변조 자이로 화면의 공간 벡터는 모든 고정 위치에서 정현파 공간 분포를 가지며 시간에 따라 변하는 정현파 공간 벡터입니다. 따라서 원형 자기장의 문제는 전압 공간 벡터 제어의 문제로 변환될 수 있습니다.
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