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变桨用永磁同步电机伺服系统一体化设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景及意义第10-14页
        1.1.1 风电的发展概况第10-11页
        1.1.2 电动变桨控制系统简介第11-12页
        1.1.3 变桨伺服电机特点及发展现状第12-13页
        1.1.4 课题研究目的和意义第13-14页
    1.2 变桨用永磁同步电机伺服系统一体化设计分析第14-17页
        1.2.1 变桨伺服控制系统结构与原理第14页
        1.2.2 永磁伺服电机设计与分析方法第14-15页
        1.2.3 永磁伺服系统一体化设计策略第15-17页
    1.3 本文的研究内容第17-19页
第2章 变桨永磁伺服电机需求分析及运行性能第19-27页
    2.1 变桨永磁伺服电机需求分析第19-21页
    2.2 永磁伺服电机稳态运行性能分析第21-24页
        2.2.1 稳态运行向量图第21-22页
        2.2.2 电磁转矩第22-23页
        2.2.3 效率及损耗第23-24页
        2.2.4 功率因数第24页
    2.3 变流器下永磁伺服电机运行特性分析第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 变桨永磁伺服电机本体设计第27-37页
    3.1 永磁同步电机设计特点和方法第27-28页
    3.2 永磁伺服电机电磁计算过程第28-33页
        3.2.1 转子磁路的选取第28-30页
        3.2.2 主要尺寸的确定第30-31页
        3.2.3 定子绕组的选型第31-32页
        3.2.4 气隙长度第32页
        3.2.5 永磁体尺寸设计第32-33页
    3.3 变桨电机电磁计算结果第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 永磁伺服电机有限元分析及参数优化第37-50页
    4.1 变桨永磁伺服电机有限元分析第37-42页
        4.1.1 有限元模型的建立第37-38页
        4.1.2 永磁同步电机有限元分析第38-42页
        4.1.3 交、直轴电枢反应电抗计算第42页
    4.2 PMSM齿槽转矩产生的机理第42-45页
    4.3 永磁伺服电机极弧系数优化第45-46页
    4.4 基于磁极偏心削弱齿槽转矩第46-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 永磁伺服控制系统一体化联合仿真模型第50-60页
    5.1 变桨用永磁伺服控制系统模型设计第50-51页
    5.2 空间电压矢量调制方法第51-54页
        5.2.1 SVPWM原理分析第52-53页
        5.2.2 SVPWM实现方法第53-54页
    5.3 永磁同步伺服控制系统联合仿真模型搭建第54-56页
        5.3.1 永磁同步伺服系统主回路第55页
        5.3.2 双闭环矢量控制模块第55-56页
        5.3.3 脉冲发生器模块第56页
    5.4 永磁伺服控制系统一体化仿真性能分析第56-59页
    5.5 本章小结第59-60页
结论与展望第60-62页
参考文献第62-66页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第66-67页
附录 B 攻读学位期间获得知识产权第67-68页
附录 C 攻读学位期间参加科研项目第68-69页
致谢第69页

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