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多单元永磁同步电机及其控制系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 课题研究背景第11-13页
        1.1.2 课题研究意义第13-14页
    1.2 多单元永磁同步电机介绍第14-16页
        1.2.1 永磁同步电机特点与分类第14-15页
        1.2.2 多单元电机结构形式第15-16页
    1.3 多单元永磁电机控制策略研究现状第16-20页
        1.3.1 单个单元永磁电机控制策略第16-19页
        1.3.2 多个单元永磁电机控制策略第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
第2章 多单元永磁电机结构设计与分析第21-35页
    2.1 多单元永磁电机的结构第21-26页
        2.1.1 结构的提出第21-23页
        2.1.2 结构的特点第23-26页
    2.2 单元电机连接方式分析第26-28页
        2.2.1 供电连接形式分析第26-27页
        2.2.2 接线端子排特点第27-28页
    2.3 多单元永磁电机总体设计方法第28-32页
        2.3.1 总体设计流程第28-29页
        2.3.2 拆分重组原则第29-32页
    2.4 多单元永磁电机的数学模型第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 多单元永磁电机绕组与边端分析第35-53页
    3.1 多单元永磁电机绕组拆分方法第35-40页
        3.1.1 不等跨距法第35-37页
        3.1.2 改变槽数法第37-39页
        3.1.3 简单开断法第39-40页
    3.2 多单元永磁电机绕组特性的研究第40-42页
        3.2.1 单元电机内三相绕组的分析第40-41页
        3.2.2 单元电机内绕组换相连接法第41-42页
    3.3 设计样机绕组的仿真分析第42-45页
        3.3.1 样机的设计第42-43页
        3.3.2 绕组仿真分析第43-45页
    3.4 相邻单元电机边端分析第45-52页
        3.4.1 单元电机边端磁场分析第45-48页
        3.4.2 相邻单元电机磁场解耦第48-51页
        3.4.3 单元电机边端力分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 多单元永磁电机控制系统的设计第53-69页
    4.1 多单元永磁电机控制系统总体框架第53-55页
    4.2 多单元永磁电机电流控制与速度估算单元设计第55-64页
        4.2.1 不同坐标系下的数学模型第55-57页
        4.2.2 各单元电机速度估算第57-59页
        4.2.3 各单元电机转子初始位置检测第59-64页
    4.3 多单元永磁电机协同控制器设计第64-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第5章 多单元永磁电机系统混合仿真第69-85页
    5.1 混合仿真环境与特点第69-70页
        5.1.1 混合仿真环境第69-70页
        5.1.2 混合仿真特点第70页
    5.2 基于Maxwell与Simplorer联合仿真的研究第70-75页
        5.2.1 仿真环境下系统模型搭建第71-73页
        5.2.2 数据交换接口的设置第73-74页
        5.2.3 联合仿真的结果分析第74-75页
    5.3 基于Simplorer与Matlab/Simulink联合仿真的研究第75-80页
        5.3.1 仿真环境下系统模型搭建第76-77页
        5.3.2 数据交换接口的设置第77-79页
        5.3.3 联合仿真的结果分析第79-80页
    5.4 基于Maxwell、Simplorer、Matlab/Simulink联合仿真的研究第80-84页
        5.4.1 仿真环境下系统模型搭建第80-81页
        5.4.2 联合仿真的结果分析第81-84页
    5.5 本章小结第84-85页
第6章 总结与展望第85-87页
    6.1 本文总结第85-86页
    6.2 未来工作展望第86-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-95页
攻读硕士期间的主要科研成果第95页

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