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开关磁阻电机高性能功率变换器设计及振动抑制研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第16-32页
    1.1 课题研究背景和意义第16-18页
    1.2 开关磁阻电机及系统结构第18-21页
    1.3 开关磁阻电机的基本控制策略第21-23页
    1.4 开关磁阻电机系统的研究现状第23-30页
        1.4.1 效率/转矩提高方法第23-24页
        1.4.2 功率变换器设计第24-25页
        1.4.3 转矩波动抑制方法第25-28页
        1.4.4 噪声振动抑制方法第28-29页
        1.4.5 无位置传感器控制第29-30页
    1.5 论文的章节安排和主要内容第30-32页
第2章 新型功能集成式开关磁阻电机功率变换器第32-55页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 驱动系统的运行模式第33-35页
    2.3 新型功能集成式功率变换器第35-44页
        2.3.1 新型功能集成式变换器拓扑结构第35-36页
        2.3.2 励磁模式第36-37页
        2.3.3 续流模式和电池充电第37-38页
        2.3.4 相电流与相电压分析第38-41页
        2.3.5 双电源能量交换第41-42页
        2.3.6 双电源之间的协同工作第42-44页
    2.4 仿真结果第44-47页
    2.5 实验验证与分析第47-53页
    2.6 结论第53-55页
第3章 基于母线电流采样的相电流重构技术第55-88页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 相电流分析第56-59页
    3.3 相电流重构技术第59-63页
    3.4 仿真结果第63-67页
    3.5 实验验证第67-74页
        3.5.1 实验平台第67-69页
        3.5.2 实验结果与讨论第69-74页
    3.6 相电流重构技术的应用第74-86页
        3.6.1 基于相电流重构的无位置传感器在线转子位置估算第74-80页
        3.6.2 基于相电流重构的直接转矩控制技术第80-82页
        3.6.3 基于相电流重构的故障诊断方法第82-86页
    3.7 结论第86-88页
第4章 基于继电器网络的多类型故障容错系统第88-118页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 基于继电器网络的故障容错结构第89-101页
        4.2.1 容错拓扑结构第89-91页
        4.2.2 开路故障诊断第91-92页
        4.2.3 开路故障容错第92-96页
        4.2.4 短路故障诊断第96-98页
        4.2.5 开路和短路混合故障容错第98-100页
        4.2.6 容错拓扑连接原则第100-101页
    4.3 故障容错运行及控制方法第101-104页
        4.3.1 控制算法设计第101页
        4.3.2 容错控制策略第101-104页
    4.4 拓展应用第104-106页
        4.4.1 四相电机的容错拓扑第104-105页
        4.4.2 四相电机的容错运行第105-106页
    4.5 故障容错结构对比第106页
    4.6 仿真结果第106-109页
    4.7 实验验证与分析第109-116页
    4.8 结论第116-118页
第5章 开关磁阻电机振动抑制方法的研究第118-136页
    5.1 引言第118-119页
    5.2 斜极式电机结构第119-122页
        5.2.1 定、转子斜极第119-120页
        5.2.2 斜极角度定义第120-122页
    5.3 定子轭上的径向力第122-123页
        5.3.1 径向力计算方法第122页
        5.3.2 定子轭分块第122-123页
    5.4 三维有限元仿真第123-130页
    5.5 实验验证与分析第130-134页
    5.6 结论第134-136页
第6章 全文总结第136-139页
    6.1 本文主要结论与创新点第136-137页
    6.2 后续研究工作展望第137-139页
参考文献第139-150页
附录第150-152页
作者博士期间的研究成果第152-154页

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