摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第10-17页 |
1.2.1 空调压缩机用电机控制技术研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 空调永磁电机相电流检测技术研究现状 | 第12-15页 |
1.2.3 基于无电解电容驱动器的永磁电机控制策略研究现状 | 第15-17页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 空调压缩机永磁电机矢量控制方法及位置观测器 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 空调永磁电机矢量控制原理及数学模型 | 第19-22页 |
2.2.1 空调永磁电机矢量控制原理 | 第19页 |
2.2.2 永磁电机矢量控制系统数学模型 | 第19-22页 |
2.3 基于扩展反电动势模型空调永磁电机位置观测器 | 第22-27页 |
2.3.1 扩展反电动势模型建立 | 第23页 |
2.3.2 全阶位置观测器设计 | 第23-27页 |
2.4 实验结果及分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 三电阻相电流采样方案及不可采样区域重构策略 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 相电流重构原理及不可采样区域分析 | 第29-32页 |
3.2.1 三电阻采样相电流重构原理 | 第29-31页 |
3.2.2 不可采样区域分析 | 第31-32页 |
3.3 不可采样区域补偿方案及实现方法 | 第32-35页 |
3.3.1 不可采样区域补偿方案 | 第32-34页 |
3.3.2 不可采样区域相电流重构方法 | 第34-35页 |
3.4 仿真及实验结果 | 第35-39页 |
3.4.1 Matlab/Simulink仿真分析 | 第35-36页 |
3.4.2 实验结果分析 | 第36-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 基于无电解电容驱动器的空调永磁电机控制策略研究 | 第40-57页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 基于逆变器输出功率调节的无电解电容控制策略 | 第40-47页 |
4.2.1 输入电流与负载功率关系分析 | 第40-41页 |
4.2.2 基于功率环的q轴电流控制策略 | 第41-44页 |
4.2.3 d轴电流弱磁控制策略 | 第44-47页 |
4.3 基于母线电压的无电解电容控制策略 | 第47-50页 |
4.3.1 母线电压稳定性分析 | 第47-49页 |
4.3.2 基于母线电压的d-q轴电压补偿策略 | 第49-50页 |
4.4 仿真及实验结果 | 第50-56页 |
4.4.1 Matlab/Simulink仿真分析 | 第50-52页 |
4.4.2 实验结果分析 | 第52-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 空调压缩机永磁电机矢量控制系统实验 | 第57-65页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 空调永磁电机矢量控制系统硬件结构及实验平台 | 第57-59页 |
5.3 控制系统软件结构 | 第59-60页 |
5.4 实验结果及分析 | 第60-64页 |
5.4.1 输入功率实验测试结果 | 第63页 |
5.4.2 功率因数实验测试结果 | 第63-64页 |
5.4.3 谐波畸变率实验测试结果 | 第64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |