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12/8极无轴承开关磁阻电机的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
第一章 绪论第18-27页
   ·课题研究的背景及意义第18页
   ·无轴承电机的研究和发展第18-20页
     ·无轴承电机磁悬浮系统的结构第19页
     ·无轴承电机的分类第19-20页
   ·开关磁阻电机第20页
   ·无轴承开关磁阻电机的研究概况与发展方向第20-25页
     ·无轴承开关磁阻电动机第20-22页
     ·无轴承开关磁阻发电机第22-24页
     ·无轴承开关磁阻电机的发展方向第24-25页
   ·本文的研究思路和内容结构安排第25-27页
     ·研究思路第25页
     ·研究内容结构安排第25-27页
第二章 无轴承开关磁阻电动机的基本理论第27-39页
   ·悬浮原理第27-28页
   ·双绕组无轴承开关磁阻电动机第28-37页
     ·数学模型第28-34页
     ·控制策略第34-37页
   ·单绕组无轴承开关磁阻电动机第37-38页
     ·NASA 的单绕组BSRM第38页
     ·淡江大学的单绕组BSRM第38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 双绕组无轴承开关磁阻电动机的独立控制策略第39-59页
   ·数学模型第39-46页
     ·麦克斯韦应力法建模第39-42页
     ·数学模型特性分析第42-43页
     ·电机磁饱和分析和验证第43-46页
   ·独立控制策略第46-49页
     ·工作区间分析第46-47页
     ·平均转矩和瞬时悬浮力第47-49页
     ·工作区间的有限元分析第49页
   ·两套绕组安匝分配设计方法第49-51页
   ·悬浮区间电流确定方法第51-54页
   ·系统控制与实验第54-58页
     ·控制框图第54-55页
     ·工作区域第55-56页
     ·实验结果与分析第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 单绕组无轴承开关磁阻电动机的原理与实现第59-67页
   ·单绕组BSRM 的结构第59页
   ·数学模型第59-62页
     ·建模方法第59-60页
     ·电感矩阵第60-61页
     ·径向悬浮力第61-62页
   ·实现方案第62-63页
     ·控制算法第62-63页
     ·系统控制框图第63页
   ·实验结果与分析第63-65页
   ·本章小结第65-67页
第五章 无轴承开关磁阻全周期发电机的基本理论第67-74页
   ·“全周期发电”的概念第67页
   ·基本原理第67-70页
     ·发电机理第67-69页
     ·悬浮原理第69页
     ·“悬浮”带来的“变化”第69-70页
   ·发电模式分析第70-71页
     ·感应发电模式第70-71页
     ·续流发电模式第71页
   ·功率变换器第71-72页
   ·绕组方程第72-73页
     ·电压方程第72页
     ·磁链方程第72-73页
     ·转矩方程第73页
   ·本章小结第73-74页
第六章 无轴承开关磁阻全周期发电机的数学模型第74-87页
   ·无轴承开关磁阻发电机的悬浮力模型第74-79页
     ·电感模型第74-78页
     ·悬浮力模型第78-79页
   ·全周期发电机的电流模型第79-85页
     ·电压平衡方程式第79-80页
     ·电流模型第80-85页
   ·机电能量转换过程第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第七章 无轴承开关磁阻全周期发电机的控制策略与实现第87-100页
   ·悬浮力控制算法第87-88页
   ·全周期BSRG 动态建模仿真分析第88-92页
     ·全周期发电系统仿真模型第88-89页
     ·动态仿真结果分析第89-92页
   ·实验平台构架第92-93页
     ·电机本体第92页
     ·实验台架第92-93页
   ·SRG 的全周期发电实验与分析第93-96页
     ·励磁电流的滞环斩波控制方式第93-94页
     ·励磁电流的单脉冲控制方式第94-95页
     ·全周期发电实验结果第95-96页
   ·全周期BSRG 的悬浮发电实验与分析第96-99页
   ·本章小结第99-100页
第八章 全文总结与展望第100-102页
   ·本文的主要工作与创新点第100-101页
   ·需要进一步研究的工作第101-102页
参考文献第102-112页
致谢第112-113页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第113-117页
附录一 实验样机参数第117-120页
附录二 全周期发电电流表达式系数第120-121页

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