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文档简介
1、VB与Matlab混合编程及其在罩极电机CAD中的运用周裕斌 吴吴建华华.引言性能计计算混合编编程运运用与实验验证与实验验证总结总结.引言罩极电机由于构造简单,价钱低廉,被广泛用于小功率驱动安装,特别是风机一类的安装。在国内甚至在国外,罩极电机的设计开发还不完善,缺乏有效的设计工具,研讨并开发相应的CAD软件具有实际意义和良好的运用价值。Visual Basic用于开发友好界面的程序非常方便,MATLAB具有非常强大的计算功能,因此二者的混合编程有着广泛的运用。.性能计计算根据定子构造的不同,罩极电机可分为隐极式和凸极式两类。罩极电机的性能分析普通采用双旋转磁场实际:把椭圆磁场分解为正序和逆序
2、的两个圆形旋转磁场,独立地察看电机在各旋转磁场之下内部的作用关系、能量传送和转矩的计算,然后把正、逆序的作用叠加起来。 基于阶梯梯形波和双旋转磁场实际的分析,得到方形冲片罩极电机的性能计算公式举例如下:.1.主气隙正序视在阻抗2.n次谐波主气隙正序合成电流3.主绕组电流性能计算公式.4.电磁功率注:符号阐明请参见文献 从以上公式可以看出,在罩极电机的性能计算中存在大量的复数计算,而VB本身并不支持复数计算功能,因此引入VB与MATLAB的混合编程对罩极电机的性能计算会带来方便。此外,利用MATLAB强大的绘图功能,也可方便处理罩极电机CAD的特性曲线绘制。.混合编编程VB与MATLAB混合编程
3、普通有四种方法: 1直接利用Matrix VB 2调用DLL动态链接库 3利用ActiveX自动化技术 4动态数据交换(DDE)技术ActiveX自动化技术与动态数据交换(DDE)技术均不能脱离MATLAB环境,但实现过程简单。Matrix VB虽然可以脱离MATLAB环境,但必需依赖库中的函数,且运转速度较慢。调用DLL动态链接库不但可以脱离MATLAB环境,而且运转速度很快,但是实现过程有些费事。 本文所需的混合编程涉及到复数运算、行列式运算和曲线作图,经过比较,采用调用DLL动态链接库的方法更为有效。.混合编程的实现过程 在MATLAB的command window窗口中输输入deplo
4、ytool,进进入该该界面点击击Create a new deployment project选项选项,建立一个个工程文件.添加M文件本文用到的M文件div.m(复数除运算复数除运算)hls.m(复数行列式运算复数行列式运算)functionm,n=div(a, b ,c, d) x=a+b*i; y=c+d*i; z=x/y; m=real(z) n=imag(z)endfunctionm,n=hls(a,b) y=det(a+b*i); m=real(y) n=imag(y)endmul.m(复数乘运算)fig.m(绘图)functionm,n=mul(a,b,c,d) x=a+b*i;
5、y=c+d*i; z=x*y; m=real(z) n=imag(z) endfunction fig(a,b)figureplot(a,b,-*)end.点击Build选项,进展文件的编译,假设编译胜利,组件在计算机中自动注册。同时在保管途径里将产生工程名.prj和工程名文件夹。在工程名文件夹内有distrib和src子文件夹,二者里面都有一个DLL动态链接库,至此DLL动态链接库的生成终了。点击Package,将此工程进展打包,打包完后会生成 _install.bat和工程名.exe文件。利用安装包即可完成DLL动态链接库在其它计算机的注册和运用。.运运用与实验验证与实验验证部分VB运用混
6、合编程的代码如下:(1)复数乘运算Z22Z33 Call acomcal.mul(2, Fcalpara.ER, Fcalpara.EI, Fcalpara.Z22R, Fcalpara.Z22I, Fcalpara.Z33R, Fcalpara.Z33I) (2)复数除运算 Call acomcal.div(2, Fcalpara.ImpR, Fcalpara.ImpI, Fcalpara.Z22R, Fcalpara.Z22I, m, n)(3)复数行列式运算a+bi Call acomcal.hls(2, m, n, a, b) (4)绘制性能曲线主绕组电流-转速曲线Im=f(n) Ca
7、ll acomcal.fig(fgpara.n, fgpara.Im) .利用混合编程所绘制的部分曲线CAD的输输出转转矩-转转速曲线线 CAD的效率-转转速曲线线.实验验证利用所开发CAD,设计了一台方形冲片罩极电机额定电压110V,额定功率5W,额定转速2400r/min,并对样机进展了实验分析,实验安装表示图如下:.设计的性能数据电压电压Urms/V主绕组电主绕组电Im/A功率要素功率要素cos转速转速nr/min输出功输出功P2/W输出转矩输出转矩T/gcm输入功率输入功率P1/W效率效率1100.430.5728002.8298.0627.0910.00%1100.430.59270
8、03.79.7028.0514.00%1100.430.6126004.56170.8428.9916.00%1100.440.6225005.15200.5329.8917.00%1100.440.6324005.57225.9630.7618.00%1100.450.6621006.03279.3533.0718.00%1100.470.6818005.65305.7834.9116.00%.丈量的性能数据电压电压Urms/V主绕组电主绕组电Im/A功率要素功率要素cos转速转速nr/min输出功输出功P2/W输出转矩输出转矩T/gcm输入功率输入功率P1/W效率效率109.230.328
9、70.640027563.965140.18722.978517.25%109.150.32850.642127094.145149.09423.023018.00%109.120.33040.648426384.448164.29923.376919.03%109.180.33320.657825764.930186.48623.930020.60%109.230.33660.670824165.345215.57424.663221.67%109.210.34220.683822555.765249.11425.554722.56%109.120.35600.698018725.680295.65727.115020.95% 比较实测数据与软件计算得到的数据,可以看出,实测数据的一切曲线的走势与软件计算结果一致,输出功率、输入功率、效率、功率因数与计算结果根本吻合,验证了混合编程
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