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一种基于空间电压矢量的软起动器特性分析及其优化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第11-17页
    1.1 研究目的及意义第11-12页
    1.2 异步电机软起动器的研究现状第12-15页
        1.2.1 异步电机软起动器的应用与需求第12-13页
        1.2.2 传统调压软起动器的研究现状第13页
        1.2.3 电子式调压软起动器的研究现状第13-14页
        1.2.4 离散变频软起动器的研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要研究内容及章节安排第15-17页
2 基于正弦供电的空间电压矢量控制原理和分频控制的实现第17-33页
    2.1 基于正弦供电的空间电压矢量原理第17-23页
        2.1.1 基于正弦供电的空间电压矢量形成与变频原理第17-19页
        2.1.2 基于正弦供电的空间电压矢量形成的磁链轨迹第19-23页
    2.2 基于正弦供电的SVVF软起动器各级分频控制方法第23-27页
        2.2.1 基于正弦供电的SVVF控制的相序判断方法第23-24页
        2.2.2 基于正弦供电的空间电压矢量7分频控制方法第24-25页
        2.2.3 基于正弦供电的空间电压矢量4分频控制方法第25-26页
        2.2.4 基于正弦供电的空间电压矢量3分频控制方法第26-27页
    2.3 CDVF控制的实际导通电压及其与SVVF控制的关系第27-31页
    2.4 本章小结第31-33页
3 基于正弦供电的SVVF软起动器特性分析第33-51页
    3.1 异步电机的等效电路第33-36页
    3.2 SVVF软起动器的控制电压傅里叶分析第36-46页
        3.2.1 SVVF软起动器的控制电压函数第36-39页
        3.2.2 SVVF软起动器的基波电压三相平衡性分析第39-41页
        3.2.3 基于对称分量法的SVVF 3 分频控制电压分析第41-43页
        3.2.4 SVVF和CDVF软起动器的控制电压谐波分析第43-45页
        3.2.5 SVVF和CDVF软起动器的谐波转矩分析第45-46页
    3.3 SVVF软起动器与调压软起动器的起动特性对比分析第46-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 基于正弦供电的SVVF软起动器仿真与频率切换过程优化第51-63页
    4.1 SVVF与CDVF软起动器的仿真设计第51-53页
    4.2 SVVF与CDVF软起动器对比仿真第53-57页
        4.2.1 两种变频软起动器的7分频控制对比仿真第53-55页
        4.2.2 两种变频软起动器的4分频控制对比仿真第55-57页
    4.3 SVVF软起动器的频率切换过程优化第57-61页
        4.3.1 频率切换时刻的优化选择第57-58页
        4.3.2 频率切换时触发角控制的优化第58-60页
        4.3.3 优化后的SVVF软起动器仿真第60-61页
    4.4 SVVF软起动器与调压软起动器的起动电流对比仿真第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
5 系统设计与实验第63-72页
    5.1 控制系统设计第63-67页
        5.1.1 硬件系统设计第63-65页
        5.1.2 软件系统设计第65-67页
    5.2 实验结果与分析第67-71页
        5.2.1 软起动系统实验平台第67页
        5.2.2 调压软起动器实验运行第67-68页
        5.2.3 频率切换过程优化后的SVVF软起动器实验运行第68-71页
    5.3 本章小结第71-72页
6 总结与展望第72-74页
    6.1 本文工作总结第72-73页
    6.2 未来工作展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-79页
附录A:SVVF与CDVF控制电压FFT分析结果第79-81页
附录B:异步电机软起动控制系统硬件设计原理图第81-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第84页
攻读学位期间参与的项目第84-86页

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