摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景及其研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展动态及研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 变频供电电源对异步电机的影响 | 第10-11页 |
1.2.2 国内外电机损耗发展动态及研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要工作 | 第12-14页 |
第2章 变频器原理及异步电机有限元模型 | 第14-22页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 变频控制基本原理 | 第14-18页 |
2.2.1 正弦脉宽调制技术 | 第14-16页 |
2.2.2 空间矢量控制技术原理 | 第16-18页 |
2.3 异步电机有限元分析及损耗计算模型 | 第18-21页 |
2.3.1 异步电机时步有限元数学模型 | 第18-19页 |
2.3.2 异步电机铜耗计算模型 | 第19-20页 |
2.3.3 异步电机铁耗计算模型 | 第20-21页 |
2.4 小结 | 第21-22页 |
第3章 逆变器仿真模型及电机有限元分析 | 第22-39页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 逆变器仿真模型 | 第22-26页 |
3.2.1 SPWM仿真模型 | 第22-24页 |
3.2.2 SVPWM仿真模型 | 第24-25页 |
3.2.3 SVPWM逆变器输出电压谐波特点 | 第25-26页 |
3.3 变频供电下时步有限元仿真步长选择 | 第26-29页 |
3.3.1 最佳采样精度选择 | 第26-27页 |
3.3.2 变频供电下采样精度的选择 | 第27-28页 |
3.3.3 算例分析 | 第28-29页 |
3.4 电机有限元仿真模型及典型位置选取 | 第29-30页 |
3.5 SVPWM变频供电电机铁耗分布 | 第30-37页 |
3.5.1 不同载波频率下电机损耗分布 | 第30-33页 |
3.5.2 不同调制比下电机铁耗分布 | 第33-37页 |
3.5.3 实验验证 | 第37页 |
3.6 小结 | 第37-39页 |
第4章 不同谐波含量下电机损耗特性分析 | 第39-49页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 包含谐波电源波形产生 | 第39-40页 |
4.3 电源包含谐波时电机内部磁场特点 | 第40-45页 |
4.3.1 定转子铁芯典型位置磁密变化特点 | 第40-42页 |
4.3.2 转子导条电流密度变化特点 | 第42-43页 |
4.3.3 气隙磁密变化特点 | 第43-45页 |
4.4 电源包含谐波时电机损耗变化规律 | 第45-47页 |
4.4.1 定子铜耗变化规律 | 第45-46页 |
4.4.2 转子铜耗变化规律 | 第46-47页 |
4.4.3 总损耗变化规律 | 第47页 |
4.5 小结 | 第47-49页 |
第5章 供电电源包含谐波情况下电机损耗测试 | 第49-54页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验方案设计 | 第49-51页 |
5.2.1 变频供电情况电机实验设计方案 | 第49-50页 |
5.2.2 电源包含谐波情况电机实验设计方案 | 第50-51页 |
5.3 损耗特性实验研究 | 第51-53页 |
5.3.1 变频供电条件下电机损耗变化规律 | 第51-52页 |
5.3.2 供电电源包含谐波情况下电机损耗变化规律 | 第52-53页 |
5.4 小结 | 第53-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54页 |
6.2 进一步研究工作展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |