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采用单片机实现两相异步电机的SVPWM控制

第一章 概述第1-26页
   ·交流调速技术的发展第14-18页
     ·交流调速的优点和方法第14-15页
     ·小功率异步电机的调速第15-18页
   ·脉宽调调制技术(PWM)的发展及前人做的工作第18-23页
     ·交流变频调速系统的SPWM波形生成方法第18-20页
     ·几种新型SPWM技术第20-23页
   1 ) 三次谐波注入SPWM技术第20-21页
   2 ) 等效面积算法第21-22页
   3 ) 新型的SPWM波形等面积算法第22-23页
     ·小功率异步电机控制系统的形式和DDC控制器基本原理及特点第23页
   ·本论文研究的意义与所做的工作第23-26页
     ·研究的意义第24页
     ·本文研究的主要内容第24-26页
第二章 电压矢量控制(SVPWM)用于两相异步电机变频调速控制系统第26-46页
   ·两相异步电机变频调速的基本原理及逆变器控制第26-36页
     ·两相异步电机变频调速的基本原理第26-29页
   1 ) 在基频以下调速第27-28页
   2 ) 在基频以上调速第28-29页
     ·电压空间矢量法算法第29-36页
   1 ) 电压矢量调制技术与常规SPWM技术在三相和两相电机中的应用比较第29-32页
   2 ) 采用SPWM的电压矢量的最大值第32页
   3 ) 采用电压空间矢量法来调制的电压矢量最大值(在不过调制时)第32-35页
   4 ) 电压空间矢量控制的过调制法第35-36页
   ·采用单片机实现两相异步电动机SVPWM控制系统的结构及特点第36-46页
     ·两相逆变器-异步电机系统构成及特点第36-37页
   1 ) 相逆变器的特点第36-37页
   2 ) 两相异步电机的主要特点第37页
     ·控制电路的基本构成与特点第37-41页
   1 ) 控制电路的组成第37-39页
   2 ) 控制程序的编制第39-41页
     ·驱动电路与保护电路的基本原理与特点第41-46页
   1 ) 驱动电路的基本原理与特点第41-43页
   2 ) 功率驱动集成电路中自举元件的选择第43-45页
    (1) 自举电路工作原理第43-44页
    (2) 计算自举电容值第44页
    (3) 自举二极管的选择第44-45页
   3 ) 保护电路的特点第45-46页
第三章 两相逆变器-异步电动机系统分析第46-75页
   ·两相逆变器-异步电动机的数学模型第46-52页
     ·两相异步电动机电压方程第46-49页
     ·坐标变换第49-50页
     ·电流方程第50-51页
     ·转矩方程第51-52页
     ·运动方程第52页
   ·不同通电状态的系统数学模型的简化第52-57页
     ·在不考虑功率器件(包括复合二极管)导通压降时系统的状态方程分析第53-54页
     ·在考虑功率器件(包括复合二极管)导通压降时系统的状态方程分析第54-57页
   ·系统动态性能的计算及结果分析第57-67页
     ·动态性能计算及仿真程序的编制第57页
     ·系统参数及控制方式第57-60页
     ·电机绕组电流、电压第60-62页
     ·启动过程的仿真第62页
     ·转矩波形仿真第62-63页
     ·载波比N对系统运行性能的影响第63-67页
   ·变换到对称轴系系统稳态性能的计算及分析第67-75页
     ·两相电机从d-q系统到对称分量轴系的变换第67-70页
   1 ) 对称分量轴系的变换第67-68页
   2 ) 两相电机从d-q轴系到对称分量轴系的变换第68-70页
     ·统稳态性能计算第70-75页
   1 ) 电压、电流的计算第70-73页
   2 ) 功率、效率的计算第73页
   3 ) 变频调速时电机的机械特性第73-74页
   4 ) 电机效率计算第74-75页
第四章 结语第75-76页
参考文献第76-78页

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