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异步电动机节能运行控制器的研究与实现

摘要第7-8页
Abstract第8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 课题来源第12页
    1.2 课题背景及研究的意义第12-13页
    1.3 电动机节能控制器的研究现状第13-15页
    1.4 异步电动机节能降耗技术的研究现状第15-18页
        1.4.1 异步电动机节能途径第15-16页
        1.4.2 节能控制方法的研究现状第16-18页
    1.5 课题研究内容第18-19页
第2章 异步电动机的降压节能原理第19-32页
    2.1 异步电动机的损耗分析第19-23页
        2.1.1 异步电动机的功率传递关系第19-21页
        2.1.2 异步电动机损耗分析第21-23页
    2.2 输入电压和工作电流之间的关系第23-25页
    2.3 动态降压节能理论分析第25-31页
        2.3.1 降压节能原理第25-26页
        2.3.2 异步电动机负载特性分析第26-29页
        2.3.3 异步电动机调压范围分析第29-30页
        2.3.4 异步电动机工作效率与负载率关系第30-31页
    2.4 降压节能实用场合第31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 异步电动机降压节能控制策略第32-40页
    3.1 异步电动机的节能控制策略第32-34页
        3.1.1 在线寻优的节能原理第32-33页
        3.1.2 在线寻优过程中的关键技术第33-34页
    3.2 基于在线搜索最小定子电流的控制策略第34-39页
        3.2.1 在线搜索最小定子电流的原理第34-35页
        3.2.2 基于黄金分割法的在线搜索最小定子电流的控制算法第35-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 降压节能控制系统的硬件设计第40-54页
    4.1 控制系统设计思路第40-41页
    4.2 节能控制器总体硬件设计第41页
    4.3 主控电路的设计第41-44页
        4.3.1 DSP的选择及其外围电路第41-42页
        4.3.2 存储扩展电路第42-43页
        4.3.3 JTAG接口电路第43-44页
    4.4 IGBT模块驱动电路板的设计第44-49页
        4.4.1 IGBT驱动电路设计第44-46页
        4.4.2 IGBT模块滤波电路设计第46页
        4.4.3 电流采样信号处理电路第46-48页
        4.4.4 电压检测电路第48-49页
    4.5 系统辅助电源的设计第49-52页
        4.5.1 主控电路电源设计第49-50页
        4.5.2 IGBT模块驱动电路板中辅助电源的设计第50-52页
    4.6 PCB设计与实现第52-53页
    4.7 本章小结第53-54页
第5章 降压节能控制系统的软件设计第54-61页
    5.1 DSP程序设计第54-60页
        5.1.1 DSP开发环境简介第54页
        5.1.2 DSP主程序第54页
        5.1.3 电流和电压信号采集程序第54-56页
        5.1.4 节能控制算法第56-57页
        5.1.5 三相SPWM波的生成第57-60页
    5.2 小结第60-61页
第6章 实验结果与分析第61-66页
    6.1 实验平台的搭建第61-62页
    6.2 节能控制器的实验数据测量第62-64页
    6.3 实验结果分析与结论第64-65页
    6.4 本章小结第65-66页
总结与展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
附录A 攻读学位期间的研究成果第72页

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