基于空间矢量调制的DTC交流变频调速实验平台研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题背景及研究意义 | 第10-12页 |
·直接转矩控制的发展现状 | 第12-16页 |
·直接转矩控制的性能分析 | 第13-14页 |
·直接转矩控制的研究方向 | 第14-16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 基于空间矢量调制的 DTC 技术基本原理 | 第18-33页 |
·引言 | 第18页 |
·三相异步电机的数学模型及坐标变换 | 第18-22页 |
·异步电机在三相静止坐标系下的数学模型 | 第19-20页 |
·坐标变换 | 第20-21页 |
·异步电机在两相坐标系下的数学模型 | 第21-22页 |
·逆变器的数学模型及空间电压矢量 | 第22-26页 |
·逆变器的数学模型 | 第22-23页 |
·电压空间矢量 | 第23-24页 |
·空间电压矢量对定子磁链及电磁转矩的调节作用 | 第24-26页 |
·传统的滞环-开关表直接转矩控制 | 第26-30页 |
·传统滞环-开关表直接转矩控制的基本结构 | 第26-29页 |
·传统滞环-开关表直接转矩控制存在的问题 | 第29-30页 |
·基于空间矢量调制的直接转矩控制技术 | 第30-32页 |
·基于空间矢量调制的直接转矩控制系统结构 | 第30-31页 |
·空间矢量调制 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 变频调速实验系统硬件结构 | 第33-48页 |
·引言 | 第33页 |
·变频调速硬件系统总体设计方案 | 第33-34页 |
·变频调速主电路 | 第34-42页 |
·PS21564-P 简介 | 第36-37页 |
·IPM 的单电源驱动 | 第37-39页 |
·短路保护功能实现电路 | 第39-40页 |
·吸收缓冲电路 | 第40-41页 |
·PWM 输入连接电路及故障反馈电路 | 第41-42页 |
·基于 DSP 的控制电路及检测与保护电路 | 第42-47页 |
·TMS320F2812 介绍 | 第42-43页 |
·运动控制卡结构 | 第43-44页 |
·检测电路 | 第44-46页 |
·保护电路 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 基于空间矢量调制的 DTC 系统软件实现 | 第48-62页 |
·引言 | 第48页 |
·交流变频调速实验平台人机交互软件 | 第48-51页 |
·控制策略研究及仿真 | 第51-61页 |
·数的定标及电机的标幺值模型 | 第51-53页 |
·电流、电压 A/D 采样值读取 | 第53页 |
·转速 A/D 采样值读取 | 第53-54页 |
·定子磁链及转矩观测器的数字实现 | 第54-55页 |
·PI 调节 | 第55-56页 |
·3/2 变换及目标电压矢量的生成 | 第56-57页 |
·SVPWM 的数字实现 | 第57-59页 |
·电压重构单元 | 第59-60页 |
·SVM-DTC 系统的仿真 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 实验结果及分析 | 第62-69页 |
·引言 | 第62页 |
·系统动态性能测试 | 第62-65页 |
·空载启动实验 | 第62-63页 |
·动态调速实验 | 第63-64页 |
·负载突变实验 | 第64-65页 |
·系统静态性能测试 | 第65-68页 |
·空载运行实验 | 第65-66页 |
·带载特性测试 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |