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基于可拓控制策略的异步电机节能控制系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景和意义第10页
    1.2 异步电机矢量控制的发展现状第10-12页
    1.3 可拓控制的研究和发展第12-14页
        1.3.1 可拓学概述第12-13页
        1.3.2 可拓控制策略研究进展和现状第13-14页
    1.4 本文研究内容第14-15页
第二章 矢量控制和损耗模型第15-28页
    2.1 矢量控制基本原理第15-20页
        2.1.1 坐标变换第17-20页
    2.2 异步电机系统效率最优化问题第20-21页
    2.3 异步电机系统损耗分析第21-23页
        2.3.1 逆变器损耗第21页
        2.3.2 铜耗第21页
        2.3.3 铁耗第21-22页
        2.3.4 机械损耗第22页
        2.3.5 附加损耗第22-23页
    2.4 考虑铁耗的异步电机数学模型第23-27页
        2.4.1 异步电机的动态数学模型第23-25页
        2.4.2 考虑铁耗的异步电机模型第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 可拓控制器的设计及仿真研究第28-40页
    3.1 可拓学相关理论简介第28-32页
        3.1.1 基元理论第28-29页
        3.1.2 可拓集理论第29-32页
    3.2 可拓控制系统的基本结构及工作原理第32-33页
    3.3 基本可拓控制器的设计第33-35页
        3.3.1 特征量抽取及特征模式识别第33-34页
        3.3.2 关联度计算第34页
        3.3.3 测度模式划分第34-35页
        3.3.4 控制器输出第35页
    3.4 可拓控制器的仿真研究第35-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 基于可拓控制策略的异步电机节能控制器第40-49页
    4.1 同步旋转坐标系下的最优函数第41-43页
    4.2 参数变化对传统控制下的最优磁链的影响第43-45页
        4.2.1 铁损等效电阻对最优磁链的影响第44页
        4.2.2 转子电阻对最优磁链的影响第44-45页
    4.3 利用可拓控制优化最优磁链曲面第45-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 基于可拓控制策略的节能控制系统仿真分析第49-62页
    5.1 基于可拓控制策略的矢量控制系统建模第49-53页
        5.1.1 磁链估算模块第49-50页
        5.1.2 速度控制器ASR第50-51页
        5.1.3 PWM电流滞环控制器ACR第51页
        5.1.4 可拓控制器第51-52页
        5.1.5 电机模块第52-53页
    5.2 考虑铁耗的电机模型仿真第53-55页
    5.3 异步电机节能效果分析第55-60页
        5.3.1 最优磁链的仿真验证第55-57页
        5.3.2 基于可拓控制的最优磁通优化第57-58页
        5.3.3 可拓控制器节能效果分析第58-60页
    5.4 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-67页
发表文章目录第67-68页
致谢第68-69页

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