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基于Quasi-Z源间接矩阵变换器的永磁同步电机驱动系统

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题的背景和意义第11-13页
    1.2 永磁同步电机控制策略综述第13-15页
        1.2.1 矢量控制第13页
        1.2.2 直接转矩控制第13-14页
        1.2.3 先进控制策略第14-15页
    1.3 Quasi-Z源矩阵变换器综述第15-18页
        1.3.1 Z源/Quasi-Z源逆变器第15-16页
        1.3.2 Z源/Quasi-Z源矩阵变换器第16-18页
    1.4 矩阵变换器在变频调速系统中的应用第18-19页
    1.5 主要研究内容第19-21页
2 Quasi-Z源间接矩阵变换器第21-37页
    2.1 Quasi-Z源间接矩阵变换器基本原理第21-24页
    2.2 Quasi-Z源间接矩阵变换器调制策略第24-29页
        2.2.1 整流级空间矢量调制策略第24-26页
        2.2.2 逆变级空间矢量调制策略第26-29页
    2.3 Quasi-Z源电路的动态模型第29-31页
    2.4 仿真分析第31-36页
        2.4.1 Quasi-Z源间接矩阵变换器的仿真第31-33页
        2.4.2 Quasi-Z源网络动态性能分析第33-36页
    2.5 本章小结第36-37页
3 Quasi-Z源间接矩阵变换器-永磁同步电机控制系统第37-59页
    3.1 坐标变换第37-40页
        3.1.1 三相静止—两相静止变换第37-38页
        3.1.2 两相静止—两相旋转变换第38-39页
        3.1.3 三相静止—两相旋转变换第39-40页
    3.2 永磁同步电机的数学模型第40-47页
        3.2.1 三相静止坐标系下的数学模型第40-43页
        3.2.2 两相静止坐标系下的数学模型第43页
        3.2.3 两相旋转坐标系下的数学模型第43-47页
    3.3 QZSIMC永磁同步电机矢量控制系统第47-51页
        3.3.1 Quasi-Z源间接矩阵变换器的控制第47-49页
        3.3.2 永磁同步电机的矢量控制第49-51页
    3.4 永磁同步电机的四象限运行第51-53页
    3.5 仿真分析第53-57页
    3.6 本章小结第57-59页
4 QZSIMC永磁同步电机驱动系统的最优升压控制第59-67页
    4.1 最优升压控制第59-61页
    4.2 系统的损耗对比第61-64页
        4.2.1 Quasi-Z源网络的功率损耗第62页
        4.2.2 整流级的功率损耗第62-63页
        4.2.3 逆变级的功率损耗第63-64页
    4.3 仿真分析第64-66页
    4.4 结论第66-67页
5 QZSIMC永磁同步电机驱动系统的模糊控制第67-83页
    5.1 模糊控制原理第67-74页
    5.2 模糊控制器的设计第74-77页
    5.3 仿真分析第77-82页
    5.4 本章小结第82-83页
6 基于MARS的永磁同步电机无传感器控制第83-95页
    6.1 基于模型参考自适应系统的转速估算第83-87页
    6.2 仿真分析第87-93页
    6.3 本章小结第93-95页
结论第95-97页
参考文献第97-101页
作者简历第101-105页
学位论文数据集第105页

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