摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
图表清单 | 第10-12页 |
注释表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 变频交流起动发电系统的发展 | 第14-16页 |
1.1.1 飞机电源系统的发展 | 第14-15页 |
1.1.2 变频交流电源系统的研究现状 | 第15-16页 |
1.2 三级式同步电机起动控制技术的研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 励磁控制技术的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 起动控制技术的研究现状 | 第17-19页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 变频交流电源起动控制系统的工作原理与控制技术 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 三级式同步电机的新型开路型励磁绕组结构 | 第20-21页 |
2.3 三级式同步电机的 dq 轴系数学模型 | 第21-24页 |
2.3.1 主励磁机的数学模型 | 第21-23页 |
2.3.2 主发电机的数学模型 | 第23-24页 |
2.4 变频交流电源起动控制系统工作原理 | 第24-26页 |
2.4.1 励磁控制原理 | 第25页 |
2.4.2 起动控制原理 | 第25-26页 |
2.5 变频交流电源起动控制系统的控制策略分析 | 第26-32页 |
2.5.1 励磁控制策略 | 第26-31页 |
2.5.2 起动控制策略 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 变频交流电源起动控制系统的转矩控制实现与研究 | 第33-42页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 基于气隙磁链定向的三级式同步电机矢量控制 | 第33-35页 |
3.2.1 三级式同步电机主发电机的 MT 轴系数学模型 | 第33-34页 |
3.2.2 气隙磁链定向矢量控制 | 第34-35页 |
3.3 三级式同步电机的气隙磁链观测模型 | 第35-39页 |
3.3.1 传统的电流模型 | 第35-36页 |
3.3.2 传统的电压模型 | 第36页 |
3.3.3 改进的电压模型 | 第36-39页 |
3.4 基于气隙磁链的三级式同步电机起动控制的实现方法 | 第39-41页 |
3.4.1 端电压重构的方法实现 | 第39-40页 |
3.4.2 气隙磁链幅值和相位的获取 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 变频交流电源起动控制系统的 Matlab 建模与仿真 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 变频交流电源起动控制系统的 Matlab 建模 | 第42-47页 |
4.2.1 三级式同步电机的本体建模 | 第42-45页 |
4.2.2 功率电路和起动电源的仿真模型 | 第45页 |
4.2.3 励磁控制器模型 | 第45-46页 |
4.2.4 起动控制器模型 | 第46-47页 |
4.3 变频交流电源起动控制系统的起动控制策略的仿真研究 | 第47-52页 |
4.3.1 气隙磁链观测器的仿真分析 | 第48-49页 |
4.3.2 恒定转矩起动的仿真分析 | 第49-50页 |
4.3.3 起动全过程的仿真分析 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 变频交流起动控制系统的软硬件实现 | 第53-66页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 变频交流电源系统的硬件实现 | 第53-62页 |
5.2.1 数字控制电路设计 | 第54-56页 |
5.2.2 起动功率电路设计 | 第56-57页 |
5.2.3 励磁功率电路设计 | 第57-58页 |
5.2.4 旋转整流器电路设计 | 第58-59页 |
5.2.5 采样调理电路设计 | 第59-61页 |
5.2.6 辅助供电电路设计 | 第61-62页 |
5.3 变频交流电源系统的软件实现 | 第62-65页 |
5.3.1 DSP 软件设计 | 第62-64页 |
5.3.2 CPLD 软件设计 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 变频交流电源起动控制系统的实验研究 | 第66-70页 |
6.1 引言 | 第66页 |
6.2 系统的实验参数 | 第66-67页 |
6.3 气隙磁链观测器的实验结果与分析 | 第67-68页 |
6.4 励磁控制策略的实验结果与分析 | 第68-69页 |
6.5 恒转矩起动过程的实验结果与分析 | 第69页 |
6.6 本章小结 | 第69-70页 |
第七章 总结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76-77页 |
附录 | 第77-78页 |