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变频器永磁电机一体化技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题的研究背景与意义第9页
    1.2 国内外研究动态第9-12页
        1.2.1 变频调速永磁电机研究第9-10页
        1.2.2 电机铁耗研究的发展第10-11页
        1.2.3 温度场计算的研究第11-12页
        1.2.4 一体化变频器永磁电机发展前景第12页
    1.3 课题主要研究内容第12-14页
第2章 变频器永磁电机一体化设计问题研究第14-30页
    2.1 变频器永磁电机一体化主要尺寸确定第14-18页
        2.1.1 定子结构第16-17页
        2.1.2 转子磁路结构第17-18页
        2.1.3 永磁体尺寸的选取第18页
    2.2 谐波对电机的影响第18-23页
        2.2.1 电压谐波第19-20页
        2.2.2 反电势谐波第20-23页
    2.3 考虑谐波后电机设计研究第23-29页
        2.3.1 极弧系数对齿槽转矩的影响研究第24-25页
        2.3.2 永磁体分段斜极的影响分析第25-28页
        2.3.3 气隙磁密的优化分析第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 变频器永磁电机一体化损耗计算及温度场分析第30-50页
    3.1 一体化变频器永磁电机损耗计算第30-42页
        3.1.1 空载铁耗的计算第30-34页
        3.1.2 变频器电源下电机损耗计算第34-42页
    3.2 一体化变频器永磁电机温度场分析第42-43页
    3.3 变频器永磁电机一体化温升参数的分析第43-46页
    3.4 电机温度场仿真第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 变频器永磁电机一体化仿真研究第50-65页
    4.1 基于高频信号注入法的控制方法研究第50-55页
        4.1.1 高频旋转电压注入法第50-51页
        4.1.2 高频电压注入时的电机数学模型第51-52页
        4.1.3 旋转高频电压下三相PWSM的电流响应第52-53页
        4.1.4 凸极跟踪转子位置估计方法第53-55页
    4.2 一体化建模仿真与结果分析第55-61页
    4.3 一体化变频器永磁电机电磁兼容分析第61-64页
        4.3.1 电磁干扰的类型第61-62页
        4.3.2 干扰抑制策略第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 结论第65-66页
参考文献第66-69页
在学研究成果第69-70页
致谢第70页

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