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矢量变频器在直捻机控制系统中的应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 课题研究的背景及意义第8-9页
    1.2 多电机控制技术的研究现状第9-12页
        1.2.1 直捻机控制的国内外发展现状第9-10页
        1.2.2 多电机并联同步控制的研究现状第10-11页
        1.2.3 共用直流母线技术的发展现状第11-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12-13页
第2章 变频器原理及直捻机控制系统分析第13-26页
    2.1 变频器组成结构及原理分析第13-18页
        2.1.1 变频器组成结构第13-14页
        2.1.2 变频器工作原理第14-15页
        2.1.3 变频器控制方式第15-18页
    2.2 直捻机控制系统分析第18-25页
        2.2.1 直捻机系统结构第19-22页
        2.2.2 直捻机控制原理第22-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 多电机并联的直接转矩控制策略研究第26-47页
    3.1 传统直接转矩控制策略第26-33页
        3.1.1 三相异步电机的数学模型第26-28页
        3.1.2 基于开关表的直接转矩控制原理第28-32页
        3.1.3 传统直接转矩控制仿真研究第32-33页
    3.2 基于空间矢量调制的直接转矩控制策略第33-39页
        3.2.1 空间矢量脉宽调制技术第33-36页
        3.2.2 基于空间矢量调制的直接转矩控制原理第36-37页
        3.2.3 基于空间矢量调制的直接转矩控制仿真研究第37-39页
    3.3 多电机并联的直接转矩控制策略第39-46页
        3.3.1 多电机并联控制的数学模型第39-42页
        3.3.2 基于直接转矩控制的单逆变器多电机系统分析第42-44页
        3.3.3 基于 DTC-SVM 的多电机并联控制仿真研究第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 多电机共用直流母线技术研究第47-60页
    4.1 多电机共用直流母线技术第47-50页
        4.1.1 共用直流母线技术第47-48页
        4.1.2 共用直流母线节能系统第48-50页
    4.2 共用直流母线系统的馈能节能设计第50-55页
        4.2.1 PWM 整流器第50-52页
        4.2.2 三相电压型 PWM 整流器设计第52-54页
        4.2.3 基于全控型整流器的共用直流母线系统设计第54-55页
    4.3 基于全控型整流器的共用直流母线系统仿真研究第55-59页
        4.3.1 PWM 整流器建模及仿真第55-57页
        4.3.2 共用直流母线系统建模及仿真第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 MFC710 变频器在直捻机控制系统中的应用第60-67页
    5.1 MFC710 变频器的结构特点及工作特性第60-62页
        5.1.1 MFC710 变频器的结构特点第60-61页
        5.1.2 MFC710 变频器的工作特性第61-62页
    5.2 MFC710 变频器在直捻机控制系统中的应用第62-66页
        5.2.1 直捻机的工艺调试原理第63-65页
        5.2.2 MFC710 变频器对直捻机锭子电机的控制第65-66页
    5.3 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-73页
致谢第73页

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