为提高永磁直线同步电机速度控制的稳定性,尤其是在高速运动时的速度波动抑制能力,提出了一种基于FSMO-SOGI的永磁直线同步电机自适应反步速度控制策略。首先,根据Lyapunov稳定性定理设计了自适应反步速度控制器,该控制器可以对动子质...为提高永磁直线同步电机速度控制的稳定性,尤其是在高速运动时的速度波动抑制能力,提出了一种基于FSMO-SOGI的永磁直线同步电机自适应反步速度控制策略。首先,根据Lyapunov稳定性定理设计了自适应反步速度控制器,该控制器可以对动子质量、摩擦因数和负载扰动等不确定性参数进行估计,从而实现控制系统全局渐近稳定的速度跟踪控制。其次,为了实现速度闭环控制,提出了一种将全阶滑模观测器(Full-order sliding mode observer,FSMO)与二阶广义积分滤波器(Second order generalized integral filter,SOGI)相结合的无传感器控制方法。FSMO基于电流和反电动势模型,可以提高反电动势的观测精度,而SOGI则有效滤除反电动势中的谐波分量。最后,通过试验证明了本文方法能够实现电机动子速度的准确辨识,提升了永磁直线同步电机速度控制的品质。展开更多
目的研究丁香酚对大鼠局灶性脑缺血/再灌注损伤的神经保护作用机制。方法参照Longa报道的方法[1]制备大鼠局灶性脑缺血/再灌注模型。48只SD♂大鼠随机分为假手术组、模型组(MCAO)、丁香酚组(MCAO+丁香酚)。缺血/再灌注后12 h进行行为学...目的研究丁香酚对大鼠局灶性脑缺血/再灌注损伤的神经保护作用机制。方法参照Longa报道的方法[1]制备大鼠局灶性脑缺血/再灌注模型。48只SD♂大鼠随机分为假手术组、模型组(MCAO)、丁香酚组(MCAO+丁香酚)。缺血/再灌注后12 h进行行为学评分,22 h TTC染色测定梗死面积,72 h HE染色检测脑组织病理变化,并检测大鼠脑组织匀浆中谷胱甘肽(GSH)、丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)的变化,应用蛋白质印迹检测大鼠脑组织中NF-κB的表达。结果丁香酚能明显改善大鼠的神经行为,缩小梗死面积,使脑组织病理改变减轻,GSH、SOD、CAT活性明显升高,MDA含量明显降低,下调NF-κB的表达。结论丁香酚可能通过抑制氧化损伤和炎症来减轻大鼠脑缺血/再灌注性损伤。展开更多
文摘为提高永磁直线同步电机速度控制的稳定性,尤其是在高速运动时的速度波动抑制能力,提出了一种基于FSMO-SOGI的永磁直线同步电机自适应反步速度控制策略。首先,根据Lyapunov稳定性定理设计了自适应反步速度控制器,该控制器可以对动子质量、摩擦因数和负载扰动等不确定性参数进行估计,从而实现控制系统全局渐近稳定的速度跟踪控制。其次,为了实现速度闭环控制,提出了一种将全阶滑模观测器(Full-order sliding mode observer,FSMO)与二阶广义积分滤波器(Second order generalized integral filter,SOGI)相结合的无传感器控制方法。FSMO基于电流和反电动势模型,可以提高反电动势的观测精度,而SOGI则有效滤除反电动势中的谐波分量。最后,通过试验证明了本文方法能够实现电机动子速度的准确辨识,提升了永磁直线同步电机速度控制的品质。
文摘目的研究丁香酚对大鼠局灶性脑缺血/再灌注损伤的神经保护作用机制。方法参照Longa报道的方法[1]制备大鼠局灶性脑缺血/再灌注模型。48只SD♂大鼠随机分为假手术组、模型组(MCAO)、丁香酚组(MCAO+丁香酚)。缺血/再灌注后12 h进行行为学评分,22 h TTC染色测定梗死面积,72 h HE染色检测脑组织病理变化,并检测大鼠脑组织匀浆中谷胱甘肽(GSH)、丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)的变化,应用蛋白质印迹检测大鼠脑组织中NF-κB的表达。结果丁香酚能明显改善大鼠的神经行为,缩小梗死面积,使脑组织病理改变减轻,GSH、SOD、CAT活性明显升高,MDA含量明显降低,下调NF-κB的表达。结论丁香酚可能通过抑制氧化损伤和炎症来减轻大鼠脑缺血/再灌注性损伤。