1樓:藍雪兒老師
在相位測量輪廓術中,先進行系統標定。
相位測量是正弦訊號經過不同的時間或不同的網路後可以有不同的相位。通常所謂相位測量是指對兩個同頻率訊號之間相位差的測量。最常見的是對網路輸入與輸出訊號的相位差,即網路相移的測量。
能提供固定或可變相移量的無耗二埠網路稱為固定或可變移相器。
相位是與電路結構有關的引數。
相位是反映交流電任何時刻的狀態的物理量。交流電的大小和方向是隨時間變化的。比如正弦交流電流,它的公式是i=isin2π是交流電流的瞬時值,i是交流電流的最大值,f是交流電的頻率,t是時間。
隨著時間的推移,交流電流可以從零變到最大值,從最大值變到零。
又從零變到負的最大值,從負的最大值變到零。正弦電壓波u=umsin(ωt+φ0),可用電壓振幅um、角頻率ω以及相位φ=(ωt+φ0)來表徵。顯然φ隨時間而變化,φ0為初相位。
2樓:接問柳
在相位測量輪廓中先進行系統標定,還是先進行座標系統的轉換?你根據你的需要來決定他先轉換還是呃先標定。我先標定吧然後你有一定的標定之後才能住。
要實現svpwm控制,為什麼要先進行3-2變換?
3樓:蝸牛p科技
靜止abc座標下電壓量(三相),通過座標變換,轉換至兩相靜止座標,如果abc座標下電壓量是對稱的,則兩相靜止座標下變數互相垂直,並且幅值相等。如果abc座標下電壓量是對稱的,旋轉電機的磁通空間向量合成跟abc座標下電壓量是線性關係,因此可通過控制abc座標下電壓量的合成向量來控制磁通空間向量,在空間上軌跡是乙個旋轉的圓。然後三橋臂逆變電路有8中開關狀態組合,通過組合開關狀態以及各開關狀態作用時間,可合成相靜止座標下變數的合成向量,從而控制磁通空間向量。
dq可以說旋轉的,或者靜止的,通常說的dq是旋轉座標,你指的應該是alfa和belta座標。svpwm調製方法就是基於這原理得出的,s=space,v=vector。 當然針對四橋臂,也有四橋臂svpwm,當符合三相不平衡時,空間軌跡是橢圓。
4樓:年輕哈咯
都不專業啊,其實不進行轉換也行。跟你採用的控制方法有關係,就是你的調節器,一般選用pi或者pid調節器,這個時候,你的給定就得是乙個常量,那就要進行座標變換,變換後的量是個常量,給定調節器就好給定了。現在有新型的控制方法,不用座標轉化的。
5樓:童建利
首先轉換到靜止兩相垂直座標系中,然後轉換到旋轉的兩項座標型中,為完成模擬直流電機調速時磁通控制和轉矩控制的解耦!
6樓:網友
svpwm :你看這名字就知道什麼意思,空間向量變換。
國家座標系和獨立座標系應該如何相互轉換?
7樓:阿樓愛吃肉
國家座標系和獨立座標系是按照不同方法建立的座標系,兩者之間可以相互轉化。
國家座標系是各國為進行測繪和處理其成果,規定在全國範圍內使用統一座標框架的座標系統,又稱國家大地座標系。國家大地座標系是測制國家基本比例尺地圖的基礎。
獨立座標系是獨立設定的直角座標系。進行工程測量建立平面控制網時,如區域性地區沒有已知控制點可利用,則選擇網中某一點假定其座標,選定某一邊假定其座標方位角,以此為起算資料推算網中各點的座標。
另外,在國家控制網未擴充套件到的地區,為了測繪地形圖而佈設控制網時,可在網中選一點觀測其天文經緯度和至另一點的天文方位角,按統一投影帶的劃分,將該點的天文經緯度換算為平面直角座標,將天文方位角換算為座標方位角,以此為起算資料,推算網中各點的座標。
8樓:網友
轉換決定因素與本質。
國家座標系統和地方獨立座標系統兩者之間的轉換主要取決於三方面因素:投影面,**子午線。其本質都是不同空間直角座標系的計算與轉換。
一般需要轉換引數,和相應的轉換模型。引數和模型應根據具體情形而定。
如果在不知道兩個座標系統引數的時,可根據相關兩個座標系的公共座標點,同時運用相關座標轉換軟體,來解算兩座標相互間的轉換引數,然後根據兩個空間直角座標系轉換得到相應的座標變換引數。根據不同程度所產生的誤差,得進而用平差處理,以此來減小誤差,最終滿足精確的要求。
轉換模型。a : 平面四引數模型。
b : 布林莎模型。
c : 莫洛金斯基模型。
在視覺標定系統中,抓取點的座標怎麼轉換到標靶參考座標系上?抓取點的座標是畫素平面座標還是影象座標?
9樓:三鼎三座標測量
座標轉換地分幾種:
1、不同橢球基準之間的座標轉換,其中要涉及到7引數轉換。
2、同乙個座標系之間的轉換,比如要把北京54座標下的6°帶的座標轉換為3°帶的座標,這要求3引數,並且要求知道他們的**子午線。
平面解析幾何中的座標轉換。
在平面幾何學中,有直角座標的平移和旋轉,還有極座標與直角座標之間的相互轉換。
直角座標系中,座標的平移,講究的是乙個相對座標和絕對座標。座標的平移,是由座標軸的平移和轉動造成的。如果能弄清楚原座標的移動距離、移動方向、轉過的角度(相對於原座標移動之前)。
那麼所要求的座標,也做原座標同樣的變換就可以在新座標中找到對應的位置。
座標的重要性。
座標對普通社會生活基本沒用,但對於國防建設以及工程建設則有著重要性。
地圖數學中的座標轉換。
在地理資訊系統中,有兩種意義的座標轉換,一是地圖投影變換,即從一種地圖投影轉換到另一種地圖投影,地圖上各點座標均發生變化;另一是量測系統座標轉換,即從大地座標系到地圖座標系、數位化儀座標系、繪圖儀座標系或顯示器座標系之間的座標轉換。
測量中的座標轉換。
工程施工過程中,由於採用了不同的座標系,需要不同座標系之間的座標轉換。
rtk怎麼進行點校準,有具體的步驟嗎?
10樓:漫峻羿康
以中海達的rtk為準點校驗,其他牌子的大同小異。
用於計算兩座標系統之間的平面、高程平移引數。通常在以下兩種情況,可以使用校正引數:
1、只有乙個bj-54、國家-80座標或只有乙個和wgs-84座標系旋轉很小的座標系下的座標,基準站架設好後,移動站可以直接到乙個已知點,點選【點校驗】--計算】,採集當前點的wgs-84座標,輸入已知點的當地座標,點選【計算】,得出已知座標和當前座標的改正量dx、dy、dz,點選【應用】可應用校驗引數,應用後所採點的座標將自動通過校驗引數改正為和已知點同一座標系統的座標。
1、 假設已建好乙個專案,引數計算完以後,正常工作了一段時間,由於客觀原因,第二次作業不想把基準站架設在和第一次同樣的位置,此時,可以用到點校正功能,只需要將基準站任意架設,開啟第一次使用的專案,到乙個已知點上校正座標即可。校正方法和第一種情況相同。
測量工作的基本原則是什麼?
11樓:free思戀不是病
測量工作必須遵循先整體後區域性,先控制後碎部,由高階到低階」的原則來組織實施。在測區範圍內全盤考慮,佈設若干個有利於碎部測量的點,然後再以這些點為依據進行碎部地區的測量工作,這樣可以減小誤差的積累,使測區內精度均勻。
12樓:alice柯欣
為了克服誤差的傳播和累積對測量成果造成的影響,測量工作必須遵循一定的原則進行。
一、程式上「由整體到區域性」;
二、步驟上「先控制後碎部」;
三、精度上「由高階到低階」。
基本測量工作:
1、測量水平距離。
2、測量水平角。
3、測量直線的方向。
4、測量點的高程。
13樓:暴走少女
測量工作中將地球表面的形態分為地物。
和地貌兩類。地面上的河流、道路、房屋等稱為地物;地面上高低起伏的山峰、溝谷等稱為地貌。地物和地貌總稱為地形。測量學的主要任務是測繪地形圖和施工放樣。
為了防止測量誤差的逐漸傳遞,累計增大到不能容許的程度,要求測量工作遵循在佈局上「由整體到區域性」,在精度上由「高階到低階」、在次序上「先控制後碎部」的原則。
14樓:匿名使用者
進行測量工作,無論是測繪地形圖或施工放樣,要在某一點上測繪該地區所有的地物和地貌,或測設建築物的全部細中是不不可能的,必須連續地逐個設站觀測。這樣前一站的測量誤差會傳遞給後一站,同時逐站積累於最終測站。各站所測碎部點均含前面測站的誤差,直接影響地形圖的精度。
為了使測量成果達到國家和行業規範規定的要求,測量工作必須按照一定的原則進行。這就是在佈局上「由整體到區域性」,工作步驟上「先控制後碎部」,即先進行控制測量,然後進行碎部測量。
對於建築物的測設(放樣),敢必須遵循「由整體到區域性」、「先控制後碎部」的原則。先在施工區佈設施工控制網,控制整個建築的施工放樣,然後利用設計圖紙上的資料,計算出建築物中輪廓點到控制點的水平距離、水平角及高差(即放樣資料),再地實地將建築物的輪廓點和細部點的位置標定於地面,據此施工。
由於控制點的點位精度較高,而且由它測量的碎部點都是彼此獨立的,即使有誤差和錯誤,只對區域性有些影響(可以在現場經過校核發現,並改正),不會影響全域性。因此,遵循上述基本原則,可以減少測量誤差的傳遞和積累。同時,由於建立了統一的控制網,可以分割槽平等作業,從而加快測量工作的進展速度。
15樓:網友
在佈局上「由整體到區域性」、在精度上由「高階到低階」、在次序上「先控制後細部」的原則。
16樓:匿名使用者
一、由高階到低階,由整體到區域性,先控制後細部。
二、每項工作必須有檢查。
三、測量成果滿足工程需要並達到相應精度。
17樓:網友
在整體佈局上「從整體到區域性」;在步驟上「先控制後碎步」;在精度上「從高階到低階」
18樓:樂火1樂火
測量工作的基本原則 1."從整體到區域性"、"先控制後碎部"的原則 2."前一步工作未作檢核不進行下一步工作"的原則。
19樓:匿名使用者
一,從整體後區域性,先控制後碎部,二,前一步工作未做檢查不進行下一步工作。
求大神詳細解釋 為什麼**中需要進行世界座標系和區域性座標系的轉換,求詳細解
20樓:du十么卜入
世界座標系是指整個場景中所有的物體都在乙個固定的座標系中區域性座標是指以某乙個位置為座標系的原點,他的子物體相對這個物體的座標。
舉個例子:物體b是物體a的子物體。a在世界座標下的座標是(1,1,1)。
b在世界座標系的的座標是(2,2,2)。暫時不考慮旋轉和縮放的話,b在a的區域性座標就是(1,1,1)。在unity中,子物體的transform其實就是他的區域性座標。
至於座標系的轉換,舉個粒子,你需要將乙個角色後退10,但是這個角色的旋轉值是任意的,每個時刻可能都不一樣,你不能直接讓他移動他世界座標+(0,0,-10),這個時候你就需要把他的區域性座標(0,0,-10)轉化為世界座標,然後讓角色移動過去。
座標系統為1954年北京座標系,控制點如下,能轉換成1980西安座標系資料嗎?
21樓:子歌
可以根據你給定的兩個座標反求四引數,進行平面近似座標系的轉換,轉換後的精度隨著座標系範圍的擴大精度會逐漸降低。這種轉換隻是平面座標系的轉換,對於空間座標來說,一般在10公里範圍內可以用。
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在不是要求很精確計算 或沒有特殊要求時 都是用基波的相位差來代替的 電力系統中測量各相電壓和電流間的相位差,可以用它們各自基波的相位差代替嗎?在不是要求很精確計算 或沒有特殊要求時 都是用基波的相位差來代替的 相電壓與相電流有相位差嗎 bai有。三相電du是三相交流電的簡稱。是zhi 電能的一種輸送...
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