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飞轮电池用单绕组磁悬浮开关磁阻电机运行控制研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 储能技术研究背景及意义第10-12页
    1.2 飞轮电池研究现状第12-15页
    1.3 磁悬浮开关磁阻电机关键技术概述第15-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第2章 单绕组磁悬浮开关磁阻电机及其数学模型第19-33页
    2.1 外转子SWBSRM/G结构第19-21页
    2.2 SWBSRM/G工作机理第21-23页
        2.2.1 SWBSRM/G悬浮机理第21-22页
        2.2.2 悬浮/电动与悬浮/发电机理第22-23页
    2.3 SWBSRM/G数学模型第23-29页
        2.3.1 电感及磁导模型第23-26页
        2.3.2 转矩及悬浮力模型第26-29页
    2.4 基于有限元分析的模型仿真验证第29-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 单绕组磁悬浮开关磁阻电动机逆解耦控制第33-46页
    3.1 SWBSRM逆辨识及可逆性分析第33-36页
        3.1.1 SWBSRM逆辨识第33-34页
        3.1.2 SWBSRM可逆性分析第34-36页
    3.2 基于最小二乘支持向量机的SWBSRM逆模型建立第36-42页
        3.2.1 最小二乘支持向量机原理第36-38页
        3.2.2 输入输出变量采集及预处理第38-39页
        3.2.3 基于粒子群算法的LSSVM参数优化第39-40页
        3.2.4 LSSVM逆模型仿真第40-42页
    3.3 LSSVM逆复合控制系统及仿真第42-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 单绕组磁悬浮开关磁阻电机低铜耗发电研究第46-54页
    4.1 发电电流与励磁电流关系仿真分析第46-47页
    4.2 SWBSRG工作区间划分及功率电路第47-48页
    4.3 基于Maxwell和Simplorer低铜耗悬浮发电联合仿真第48-53页
        4.3.1 低铜耗悬浮策略第48-49页
        4.3.2 悬浮发电控制仿真分析第49-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 单绕组磁悬浮开关磁阻电机高速数字控制系统第54-65页
    5.1 高速数字控制系统工作框图第54-55页
    5.2 DSP与FPGA简介及接口连接第55-57页
        5.2.1 DSP与FPGA简介第55-56页
        5.2.2 硬件接口电路第56-57页
    5.3 功能子模块设计第57-61页
        5.3.1 转子位置位移检测电路第57-59页
        5.3.2 电流电压检测及滞环比较电路第59-61页
    5.4 功率变换及驱动缓冲电路第61-64页
        5.4.1 功率变换电路第61-62页
        5.4.2 驱动及缓冲电路第62-64页
    5.5 本章小结第64-65页
第6章 总结与展望第65-67页
    6.1 工作总结第65页
    6.2 课题研究展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
攻读硕士期间参与项目及科研成果第72页
攻读硕士期间主要研究成果第72页

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