基于空间矢量脉宽调制的异步电机变频调速控制研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
前言 | 第9-13页 |
1.研究的背景及意义 | 第9页 |
2.异步电机的发展概况 | 第9-10页 |
3.变频调速的发展概况 | 第10页 |
4.国内外交流变频调速发展概况 | 第10-11页 |
5.论文研究内容及组织安排 | 第11-13页 |
第一章 异步交流电机的基本原理及数学模型 | 第13-26页 |
1.1 异步电机的基本结构 | 第13-15页 |
1.2 直流电机与异步电机的特性 | 第15-16页 |
1.3 异步电机的节能控制 | 第16页 |
1.4 异步电机的最大效率控制 | 第16页 |
1.5 异步电机线的性ABCS模型 | 第16-21页 |
1.5.1 电压方程式 | 第17页 |
1.5.2 磁链方程式 | 第17-18页 |
1.5.3 电磁转矩方程式 | 第18-19页 |
1.5.4 机电运动方程式 | 第19-20页 |
1.5.5 电机的数学模型 | 第20-21页 |
1.6 三相异步电动机的建模研究 | 第21-25页 |
1.6.1 电压方程式 | 第22页 |
1.6.2 磁链方程式 | 第22-24页 |
1.6.3 转矩方程式 | 第24页 |
1.6.4 运动方程式 | 第24-25页 |
1.6.5 三相电动机的模型建立 | 第25页 |
1.7 本章小结 | 第25-26页 |
第二章 电动机有功功率和无功功率的合理匹配 | 第26-32页 |
2.1 功率合理匹配的原则 | 第26-27页 |
2.2 在节能变频控制中功率合理匹配理论的运用 | 第27-31页 |
2.2.1 等值电路 | 第27-28页 |
2.2.2 电机的效率 | 第28-30页 |
2.2.3 功率匹配原理的适用范围 | 第30-31页 |
2.2.4 与效率特性结论的区别 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 SVPWM变频调速矢量控制系统研究 | 第32-37页 |
3.1 矢量控制的基本思想 | 第32-33页 |
3.2 矢量控制的基本原理 | 第33页 |
3.3 空间矢量数学模型 | 第33-34页 |
3.3.1 电压方程 | 第33-34页 |
3.3.2 磁连方程 | 第34页 |
3.3.3 机械方程 | 第34页 |
3.4 实现SVPWM算法的步骤 | 第34-36页 |
3.4.1 电压扇区的分配 | 第34-35页 |
3.4.2 相邻的电压矢量的作用时间 | 第35-36页 |
3.4.3 合成输出的PWM信号 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 SVPWM变频调速矢量控制系统的仿真研究 | 第37-55页 |
4.1 概述 | 第37-38页 |
4.2 抽油机电机模型仿真研究 | 第38-41页 |
4.3 坐标变换的仿真研究 | 第41-45页 |
4.3.1 3S/2S变换 | 第41-42页 |
4.3.2 2S/2r变换 | 第42-43页 |
4.3.3 2r/2S变换 | 第43-44页 |
4.3.4 2S/3S变换 | 第44-45页 |
4.4 异步电动机矢量控制系统的仿真 | 第45-54页 |
4.4.1 按转子磁场定向的矢量控制的实现 | 第45-47页 |
4.4.2 SVPWM模块的实现 | 第47-52页 |
4.4.3 矢量控制系统仿真 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |