摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 永磁同步发电机的研究和发展现状 | 第14-19页 |
1.3 新型感应励磁式混合励磁同步发电机 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第2章 全波感应励磁控制系统的工作原理及整体设计 | 第22-32页 |
2.1 全波感应励磁式混合励磁同步发电机的结构和原理 | 第22-27页 |
2.1.1 全波感应励磁式混合励磁同步发电机的结构 | 第22-24页 |
2.1.2 全波感应励磁式混合励磁同步发电机的工作原理 | 第24-27页 |
2.2 全波感应励磁控制系统的整体设计 | 第27-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 全波感应励磁式混合励磁同步发电机的有限元分析 | 第32-49页 |
3.1 有限元法 | 第32-34页 |
3.1.1 有限元法概论 | 第32页 |
3.1.2 二维磁场的有限元方程 | 第32-34页 |
3.1.3 Ansoft Maxwell二维有限元软件 | 第34页 |
3.2 基于Ansoft Maxwell 2D的二维有限元建模 | 第34-38页 |
3.2.1 新型发电机有限元模型的建立 | 第34-37页 |
3.2.2 网格剖分 | 第37-38页 |
3.3 发电机磁场的有限元分析 | 第38-42页 |
3.3.1 电机空载情况下的磁场分析 | 第38-41页 |
3.3.2 全波励磁控制系统对转子励磁电流的影响 | 第41-42页 |
3.4 发电机的工作特性分析 | 第42-47页 |
3.4.1 空载特性分析 | 第42-45页 |
3.4.2 外特性分析 | 第45-46页 |
3.4.3 调节特性分析 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 全波感应励磁控制系统硬件和软件设计 | 第49-64页 |
4.1 全波感应励磁控制系统的硬件设计 | 第49-59页 |
4.1.1 微处理器的选用 | 第49-50页 |
4.1.2 控制系统硬件部分总体设计 | 第50-51页 |
4.1.3 IPM电路 | 第51-53页 |
4.1.4 转子位置检测电路 | 第53-55页 |
4.1.5 冲击电流保护电路 | 第55-56页 |
4.1.6 DSP外围电路 | 第56-59页 |
4.2 全波感应励磁控制系统的软件设计 | 第59-63页 |
4.2.1 DSP的软件开发环境 | 第59-60页 |
4.2.2 控制系统软件主程序 | 第60-61页 |
4.2.3 控制系统软件中断程序 | 第61-62页 |
4.2.4 控制系统软件通信程序 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 基于全波感应励磁的混合励磁同步发电机的试验研究 | 第64-72页 |
5.1 样机试验平台 | 第64-66页 |
5.2 霍尔信号与励磁电流 | 第66-67页 |
5.3 空载试验 | 第67-69页 |
5.4 负载试验 | 第69-70页 |
5.4.1 外特性 | 第69-70页 |
5.4.2 调节特性 | 第70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 全文总结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |