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永磁同步电动机数字化驱动系统研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-15页
   ·课题的背景及选题意义第8-9页
   ·交流永磁同步电动机的发展第9-11页
   ·国内外交流永磁同步电动机驱动控制的研究现状第11-13页
   ·本文的主要研究内容第13-15页
第2章 永磁同步电动机数学模型与矢量控制第15-29页
   ·PMSM数学模型第15-18页
   ·PMSM矢量控制策略第18-22页
     ·i_d=0 控制第19页
     ·最大转矩/电流控制第19-20页
     ·功率因数等于1 的控制第20-21页
     ·三种电流控制策略特点比较第21-22页
   ·空间矢量脉宽调制法第22-27页
     ·经典空间矢量脉宽调制法第22-25页
     ·快速空间矢量脉宽调制法第25-27页
   ·本章小结第27-29页
第3章 永磁同步电动机驱动系统设计第29-40页
   ·永磁同步电动机驱动系统的全数字设计第29-32页
     ·TMS320F2812 简述第30-31页
     ·位置信号处理电路第31-32页
   ·典型IGBT驱动电路分析与比较第32-36页
     ·EXB841第32-33页
     ·M57962L第33-34页
     ·SKH122A第34-35页
     ·三种IGBT驱动电路特点比较第35-36页
   ·系统软件设计第36-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 永磁同步电动机驱动系统的热设计第40-50页
   ·PWM逆变器功率模块的损耗计算第40-43页
     ·通态损耗第40-42页
     ·开关损耗第42-43页
     ·系统总的损耗第43页
   ·散热系统设计第43-45页
     ·散热系统的热阻等效电路第43-44页
     ·散热器的热阻计算第44-45页
     ·散热系统设计第45页
   ·IGBT壳动态温度变化过程分析与试验第45-49页
     ·IGBT壳动态温度变化过程分析第45-46页
     ·IGBT壳温升试验第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第5章 矢量控制永磁同步电动机的死区补偿分析第50-63页
   ·死区效应分析第50-53页
     ·死区效应的由来第50-52页
     ·误差电压矢量第52-53页
   ·常见死区补偿方法的研究第53-56页
     ·时间补偿法第53-54页
     ·电压补偿法第54-56页
   ·基于位置检测的死区补偿方法研究第56-58页
   ·基于时滞观测器的在线死区补偿方法研究第58-61页
     ·时滞观测器第59页
     ·系统仿真及分析第59-61页
   ·本章小结第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-68页
附录第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69-71页
致谢第71页

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