EE308_LPL_Sprint (D2)

Cwq_kirito 2021-11-20 20:06:07
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Project Progress

MemberCompleted tasksTime(min)Difficulties and Solution
MengZe YuReview of core database data types (strings, lists, tuples, dictionaries) and basic operations.120Further study encountered many difficulties

WenQi

Chen

Learning the basics of crawling and implementing basic crawler functions130Spent a lot of time in learning JS language and database operation.
ZhiLin JieDjango download and installation, learning Django project structure, 100
SiCai Caolearning url and view functions, learning routing configuration130There are few sources, some pictures are not clear enough, and there are watermarks.

GuangRong

 

Liu

Learn about GET requests and POST requests, Django design patterns and template layers100

Progress records

Progress screenshoot

 

 

Burnout Chart

 

 

 

 

 

 

 


Member Contribution

MemeberContribution RateContribution Details
MengZe Yu35%Project test

WenQi

Chen

35%Back-end
ZhiLin Jie10%Wechat applets front-end 
SiCai Cao10%Wechat applets front-end 

GuangRong

 

Liu

10%Wechat applets front-end 

UML Diagram

 

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内容概要:本文围绕“基于超局部模型与自抗扰ESO观测器的无模型预测电流控制改进策略”展开研究,提出一种结合超局部模型(ULM)与扩张状态观测器(ESO)的无模型预测电流控制(MFPCC)改进方法,旨在提升永磁同步电机(PMSM)电流环的动态响应性能与抗干扰能力。该策略利用超局部模型对系统行为进行局部逼近,避免依赖精确数学模型,同时引入自抗扰控制中的ESO实时观测并补偿系统内外部扰动,有效抑制参数摄动、负载变化及模型不确定性带来的影响。研究通过Simulink搭建完整的控制系统仿真模型,对传统MFPCC与所提改进策略进行对比分析,验证了新方法在电流跟踪精度、响应速度和鲁棒性方面的优越性。; 适合人群:具备电机控制、现代控制理论及Simulink仿真基础的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高性能电机驱动系统中电流环控制器的设计与优化;②为无模型控制与自抗扰控制的融合应用提供技术参考;③支撑相关课题的仿真验证、论文复现与创新方法研究。; 阅读建议:建议读者结合Simulink仿真模型深入理解控制结构与参数整定过程,重点关注ESO的观测性能与扰动补偿机制,并可通过改变负载条件、参数偏差等工况进行鲁棒性测试,进一步掌握该改进策略的核心优势与适用边界。

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