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永磁同步电机及其控制系统的仿真研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-4页
目录第4-7页
第1章 绪论第7-16页
   ·研究背景与意义第7页
   ·永磁同步电机交流控制系统的研究现状与发展趋势第7-12页
     ·永磁同步电机控制策略简介第7-9页
     ·PWM控制技术第9-12页
   ·永磁同步电动机概述第12-13页
     ·永磁同步电动机的分类第12页
     ·永磁同步电动机的转子磁路结构第12-13页
   ·本文的主要内容第13-16页
第2章 永磁同步电机控制系统模型建立及分析第16-39页
   ·基于三相静止坐标系的永磁同步电机数学模型第16-18页
   ·永磁同步电机的矢量控制第18-26页
     ·坐标变换第18-19页
     ·电流、电压限制第19-21页
     ·最大转矩/电流控制第21-22页
     ·弱磁控制(模式2)第22-23页
     ·最大输出功率控制(模式3)第23-26页
   ·电流解耦补偿模块第26-27页
   ·电压空间矢量调制(SVPWM)算法第27-37页
     ·SVPWM调制原理第27-29页
     ·SVPWM过调制控制原理第29-31页
     ·SVPWM调制仿真实现方法第31-33页
     ·仿真分析第33-37页
   ·永磁同步电机控制系统模型的建立第37-39页
第3章 逆变器功率损耗分析第39-51页
   ·逆变器功率损耗的公式第39-40页
   ·公式推导第40-43页
     ·导通损耗第40-42页
     ·开关损耗第42-43页
     ·总损耗第43页
   ·基于电机控制系统仿真的损耗计算第43-45页
     ·系统仿真模型第43-44页
     ·功率模块损耗参数的推导第44-45页
   ·损耗计算结果分析第45-50页
     ·三菱公司的损耗计算软件介绍第45-46页
     ·实验结果和仿真结果分析第46-50页
   ·小结第50-51页
第4章 改进的弱磁控制方法研究第51-62页
   ·考虑定子电阻的控制方法第51-53页
     ·考虑定子电阻对控制系统的影响第51-52页
     ·简单补偿第52页
     ·精确补偿第52-53页
     ·电阻补偿控制方法的仿真验证第53页
   ·考虑磁饱和的控制方法第53-57页
     ·磁饱和影响及补偿方法第53-55页
     ·仿真验证第55-57页
   ·考虑参数误差的控制方法第57-62页
     ·控制系统中电机参数误差对系统的影响第57-58页
     ·q轴电流负反馈补偿控制第58-59页
     ·电压补偿控制第59页
     ·参数误差补偿对仿真结果的影响第59-62页
第5章 系统仿真模型交互式界面第62-67页
   ·交互式界面简介第62-63页
   ·主界面及参数设置第63-64页
   ·数据后处理界面第64-67页
第6章 永磁同步电机控制系统仿真分析及实验测试第67-79页
   ·基于SIMULINK的控制系统模型建立第67-70页
     ·Simulink在仿真中的应用第67页
     ·永磁同步电机模型的建立第67-68页
     ·矢量控制器的建模与分析第68-69页
     ·电压空间矢量调制(SVPWM)的建模第69页
     ·永磁同步电机控制系统模型的的建立第69-70页
   ·仿真结果第70-76页
     ·稳态性能仿真分析第70-72页
     ·瞬态性能仿真分析第72-76页
   ·实验测试第76-79页
第7章 结论第79-81页
   ·本文的主要工作第79页
   ·进一步研究的方向第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
附录第85-89页

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