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 |