六相无轴承薄片电机容错控制技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
图表清单 | 第9-11页 |
注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·引言 | 第12页 |
·无轴承薄片电机简介 | 第12-15页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·无轴承薄片电机特点 | 第13页 |
·应用前景 | 第13-15页 |
·无轴承薄片电机及容错控制技术研究现状 | 第15-17页 |
·无轴承薄片电机研究现状 | 第15-16页 |
·容错控制技术研究现状 | 第16-17页 |
·课题的研究意义和本文的研究内容 | 第17-19页 |
·课题的研究意义 | 第17页 |
·本文的研究内容 | 第17-19页 |
第二章 六相无轴承薄片电机相绕组短路电流分析 | 第19-28页 |
·引言 | 第19页 |
·六相无轴承薄片电机的结构与工作原理 | 第19-20页 |
·相绕组短路电流分析 | 第20-25页 |
·短路齿极下气隙磁链分析 | 第21-22页 |
·短路电流分析 | 第22-25页 |
·短路电流与电机各参数的关系 | 第25-27页 |
·短路电流与线圈阻值的关系 | 第25页 |
·短路电流与线圈匝数的关系 | 第25-26页 |
·短路电流与电机转速的关系 | 第26-27页 |
·短路电流与气隙长度的关系 | 第27页 |
·小结 | 第27-28页 |
第三章 六相无轴承薄片电机短路故障容错控制研究 | 第28-41页 |
·引言 | 第28页 |
·一相断路故障容错控制策略 | 第28-31页 |
·悬浮力和转矩数学模型 | 第28-29页 |
·一相断路故障定子电流控制模型 | 第29-31页 |
·短路故障容错控制策略 | 第31-34页 |
·短路电流对悬浮力与转矩的影响 | 第31-32页 |
·短路故障定子电流控制模型 | 第32-34页 |
·有限元仿真验证 | 第34-36页 |
·实验与分析 | 第36-39页 |
·控制系统结构图 | 第36-37页 |
·实验结果分析 | 第37-39页 |
·小结 | 第39-41页 |
第四章六相无轴承薄片电机一般故障容错控制研究 | 第41-52页 |
·引言 | 第41页 |
·一般故障容错控制策略 | 第41-44页 |
·一般故障定子电流控制模型 | 第41-43页 |
·故障状态总结 | 第43-44页 |
·有限元仿真验证 | 第44-48页 |
·一相短路、一相断路故障模式 | 第45-46页 |
·两相短路故障模式 | 第46-48页 |
·实验与分析 | 第48-51页 |
·一相短路、一相断路故障模式实验 | 第48-49页 |
·两相短路故障模式实验 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第五章六相无轴承薄片电机有限元模型与软件系统 | 第52-63页 |
·引言 | 第52页 |
·有限元模型的建立 | 第52-56页 |
·ANSYS 软件简介 | 第52-53页 |
·有限元分析步骤 | 第53-54页 |
·有限元模型建立及求解过程 | 第54-56页 |
·软件系统 | 第56-62页 |
·软件结构 | 第56-57页 |
·转子转角及转速计算 | 第57-58页 |
·悬浮力及转矩计算 | 第58-59页 |
·故障检测 | 第59-61页 |
·容错控制算法 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
·引言 | 第63页 |
·本文工作总结 | 第63页 |
·进一步工作建议 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文及参加科研情况 | 第71页 |