摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 多相电机的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 模型预测控制技术的研究 | 第12-13页 |
1.3 研究意义 | 第13-14页 |
1.4 章节安排 | 第14-15页 |
第2章 七相感应电机数学模型 | 第15-26页 |
2.1 前言 | 第15页 |
2.2 七相感应电机自然坐标系下数学模型 | 第15-18页 |
2.3 七相感应电机解耦变换矩阵 | 第18-20页 |
2.4 七相感应电机空间解耦数学模型 | 第20-22页 |
2.5 七相感应电机建模仿真研究 | 第22-25页 |
2.5.1 采用正弦供电 | 第22-24页 |
2.5.2 采用非正弦供电 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 基于UVM算法的七相感应电机矢量控制技术 | 第26-36页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 基于UVM调制的电流控制技术 | 第26-32页 |
3.2.1 七相UVM调制原理 | 第26-30页 |
3.2.2 七相UVM调制仿真与性能分析 | 第30-32页 |
3.3 基于UVM调制的七相感应电机矢量控制原理 | 第32-35页 |
3.3.1 七相感应电机矢量控制原理 | 第32-33页 |
3.3.2 基于UVM调制的七相感应电机矢量控制仿真研究 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 七相感应电机模型预测控制技术 | 第36-56页 |
4.1 前言 | 第36页 |
4.2 七相逆变器模型预测控制技术的基本原理 | 第36-41页 |
4.2.1 预测模型 | 第38-40页 |
4.2.2 有限控制集 | 第40-41页 |
4.2.3 目标函数 | 第41页 |
4.3 七相逆变器模型预测控制器的设计与性能分析 | 第41-44页 |
4.3.1 初始条件的仿真 | 第41-42页 |
4.3.2 采样时间对控制性能的影响 | 第42-43页 |
4.3.3 有限控制集对控制性能的影响 | 第43-44页 |
4.3.4 目标函数对控制性能的影响 | 第44页 |
4.4 改进型的七相逆变器模型预测电流控制技术 | 第44-49页 |
4.4.1 扇区判断法 | 第44-48页 |
4.4.2 两步预测法 | 第48-49页 |
4.5 七相感应电机模型预测控制 | 第49-54页 |
4.5.1 七相感应电机模型预测控制基本原理 | 第49-52页 |
4.5.2 七相感应电机模型预测控制仿真性能分析 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 七相感应电机调速系统设计 | 第56-69页 |
5.1 前言 | 第56页 |
5.2 实验平台硬件设计 | 第56-59页 |
5.3 控制系统软件设计 | 第59-63页 |
5.3.1 FPGA程序设计 | 第59-60页 |
5.3.2 DSP程序设计 | 第60-63页 |
5.4 实验结果与分析 | 第63-68页 |
5.4.1 阻感负载 | 第63-65页 |
5.4.2 七相电机负载 | 第65-68页 |
5.5 本章小节 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第76页 |