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基于矢量控制的五相永磁同步电机相电流重构策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 五相电机控制技术研究现状第11-13页
    1.3 相电流重构技术研究现状第13-16页
    1.4 论文研究的主要内容第16-18页
第二章 五相PMSM数学模型第18-25页
    2.1 五相静止坐标系下的电机数学模型第18-20页
    2.2 两相旋转坐标系下的电机数学模型第20-24页
        2.2.1 五相静止坐标系到两相静止坐标系的变换第20-21页
        2.2.2 两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换第21-23页
        2.2.3 两相旋转坐标系下的数学模型第23-24页
    2.3 本章小节第24-25页
第三章 五相PMSM的SVPWM控制策略研究第25-45页
    3.1 五相PMSM矢量控制第25-30页
        3.1.1 五相PMSM矢量控制策略第25-26页
        3.1.2 五相逆变器与空间电压矢量第26-30页
    3.2 NTV-SVPWM调制算法第30-38页
        3.2.1 NTV-SVPWM基本原理第30-32页
        3.2.2 NTV-SVPWM的MATLAB仿真模型第32-35页
        3.2.3 NTV-SVPWM仿真分析第35-38页
    3.3 NFV-SVPWM调制算法第38-44页
        3.3.1 NFV-SVPWM基本原理第38-41页
        3.3.2 NFV-SVPWM仿真分析第41-43页
        3.3.3 NTV-SVPWM与NFV-SVPWM分析比较第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 五相PMSM相电流重构策略研究第45-66页
    4.1 零矢量时段采样法第45-56页
        4.1.1 零矢量时段采样法基本原理第45-47页
        4.1.2 零矢量时段采样法电压有效工作区域及重构区域第47-49页
        4.1.3 五相PMSM相电流重构系统设计第49-51页
        4.1.4 零矢量时段采样法仿真分析第51-56页
    4.2 混合矢量时段采样法第56-65页
        4.2.1 混合矢量时段采样法基本原理第57-59页
        4.2.2 混合矢量时段采样法仿真分析第59-64页
        4.2.3 零矢量时段采样法与混合矢量时段采样法分析比较第64-65页
    4.3 本章小节第65-66页
第五章 系统控制平台实验结果及分析第66-76页
    5.1 实验平台简介及实验调试第66-69页
        5.1.1 实验平台简介第66-67页
        5.1.2 实验调试第67-69页
    5.2 零矢量时段采样法相电流重构实验第69-72页
        5.2.1 电机稳态重构实验第69-70页
        5.2.2 转矩变化重构实验第70页
        5.2.3 转速变化重构实验第70-71页
        5.2.4 传感器检测电流控制与重构相电流控制的对比实验第71-72页
    5.3 混合矢量时段采样法相电流重构实验第72-75页
        5.3.1 电机稳态重构实验第72-73页
        5.3.2 转矩变化重构实验第73页
        5.3.3 转速变化重构实验第73-74页
        5.3.4 传感器检测电流控制与重构相电流控制的对比实验第74-75页
    5.4 本章小节第75-76页
第六 章总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
在学期间参与的科研项目第85页
在学期间发表论文第85页

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