摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 断续性机械设备的发展现状及存在的问题 | 第10-15页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 传统捣固机存在的问题 | 第12-13页 |
1.2.3 传统冲压机存在的问题 | 第13-15页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第15-16页 |
第二章 直线感应电机驱动断续性机械设备的优势 | 第16-31页 |
2.1 直线感应电机的应用及优势 | 第16-19页 |
2.1.1 直线感应电机的原理 | 第16-18页 |
2.1.2 直线感应电机的应用及优势 | 第18-19页 |
2.2 直线感应电机驱动断续性机械设备的结构及应用优势 | 第19-27页 |
2.2.1 直线感应电机驱动断续性机械设备的结构 | 第19-25页 |
2.2.2 带增力机构的冲压机结构 | 第25-26页 |
2.2.3 直线感应电机驱动断续性机械设备的优势 | 第26-27页 |
2.3 直线感应电机控制策略 | 第27-30页 |
2.3.1 标量控制 | 第27-28页 |
2.3.2 矢量控制 | 第28页 |
2.3.3 直接推力控制 | 第28-29页 |
2.3.4 非线性控制 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 驱动断续性机械设备的直线感应电机起动特性分析 | 第31-44页 |
3.1 圆筒型直线感应电机起动特性分析 | 第31-37页 |
3.1.1 圆筒型直线感应电机的结构 | 第31-32页 |
3.1.2 圆筒型直线感应电机起动特性分析 | 第32-36页 |
3.1.3 断续性机械设备恢复弹簧参数的选择 | 第36-37页 |
3.2 圆筒型直线感应电机起动推力的优化分析 | 第37-40页 |
3.2.1 气隙的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 次级非磁性层的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 电压源初始位置角的影响 | 第39页 |
3.2.4 电压源频率的影响 | 第39-40页 |
3.3 冲压机运行平台及实验 | 第40-43页 |
3.3.1 硬件设计 | 第40-41页 |
3.3.2 软件设计 | 第41-42页 |
3.3.3 实验结果 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 直线感应电机驱动断续性机械设备的控制系统仿真 | 第44-55页 |
4.1 空间电压矢量(SVPWM)的原理 | 第44-46页 |
4.2 直线感应电机矢量控制建模 | 第46-50页 |
4.2.1 直线感应电机数学模型 | 第46-47页 |
4.2.2 直线感应电机矢量控制模型 | 第47-50页 |
4.3 仿真结果及分析 | 第50-54页 |
4.3.1 电机矢量控制仿真结果 | 第50-52页 |
4.3.2 SVPWM仿真输出结果 | 第52-53页 |
4.3.3 弹性负载时的仿真结果 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 直线感应电机驱动断续性机械设备的控制设计 | 第55-68页 |
5.1 断续性机械设备V/f控制系统设计 | 第55-60页 |
5.1.1 V/f控制硬件设计 | 第55-58页 |
5.1.2 V/f控制软件设计 | 第58-60页 |
5.2 断续性机械设备矢量控制系统设计 | 第60-67页 |
5.2.1 矢量控制硬件设计 | 第60-63页 |
5.2.2 矢量控制软件设计 | 第63-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结和展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间取得成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |