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高速电励磁双凸极电动机换相控制技术及损耗研究

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高速电励磁双凸极电动机换相控制技术及损耗研究
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-6页
注释表第13-15页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 课题研究背景及意义第15页
    1.2 双凸极电机的研究现状第15-18页
        1.2.1 双凸极电机结构第15-17页
        1.2.2 双凸极电机的建模方法第17-18页
    1.3 双凸极电机电动控制技术的研究现状第18-19页
    1.4 电机损耗的研究现状第19-20页
    1.5 本文的主要研究内容第20-22页
第二章 DSEM的基本工作原理及换相控制策略第22-37页
    2.1 双凸极电机的基本结构第22-24页
    2.2 DSEM的数学模型第24-27页
        2.2.1 磁链方程第24页
        2.2.2 反电势方程第24-25页
        2.2.3 电压方程第25页
        2.2.4 功率方程第25-26页
        2.2.5 转矩方程第26页
        2.2.6 机械运动方程第26-27页
    2.3 DSEM常用控制策略第27-36页
        2.3.1 标准角控制第27-30页
        2.3.2 三状态提前角控制第30-32页
        2.3.3 三相六状态控制第32-34页
        2.3.4 三相九状态控制第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 高速DSEM有限元仿真及换相策略分析第37-47页
    3.1 基于ANSYS软件的DSEM仿真模型及电磁特性分析第37-40页
        3.1.1 DSEM本体仿真模型第37-38页
        3.1.2 电机空载磁场与磁密特性分析第38-39页
        3.1.3 DSEM驱动电路仿真模型第39-40页
    3.2 DSEM电动运行仿真第40-42页
    3.3 提前角度的选择对输出转矩及转矩脉动的影响分析第42-46页
        3.3.1 TSAAC策略第43页
        3.3.2 TPSSC策略第43-44页
        3.3.3 TPNSC策略第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 换相控制策略对高速DSEM损耗及效率的影响分析第47-58页
    4.1 DSEM损耗计算方法第47-48页
        4.1.1 铜损计算方法第47页
        4.1.2 铁损计算方法第47-48页
    4.2 不同换相控制方式下的电机损耗分析第48-56页
        4.2.1 SAC与 TSAAC的损耗对比第48-50页
        4.2.2 TSAAC与 TPSSC的损耗对比第50-52页
        4.2.3 TSAAC与 TPNSC的损耗对比第52-54页
        4.2.4 TPSSC与 TPNSC的损耗对比第51-56页
    4.3 换相策略对电机效率的影响对比第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 实验平台的设计与搭建第58-73页
    5.1 系统结构框架第58-59页
    5.2 硬件设计第59-66页
        5.2.1 主电路设计第59-61页
        5.2.2 控制电路设计第61-66页
    5.3 软件设计第66-68页
        5.3.1 DSP程序设计第66-67页
        5.3.2 FPGA程序设计第67页
        5.3.3 DSP与 FPGA通讯第67-68页
    5.4 实验结果分析第68-72页
        5.4.1 不同换相控制策略对比实验第68-70页
        5.4.2 电机损耗实验第70-72页
    5.5 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 本文工作总结第73页
    6.2 下一步工作第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第80页

本篇论文共80页,点击这进入下载页面
 
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