摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 空调器发展现状 | 第14-15页 |
1.2.2 空调压缩机控制技术研究现状 | 第15-20页 |
1.3 本文主要研究的内容 | 第20-21页 |
第二章 变频空调压缩机永磁同步电动机矢量控制理论基础 | 第21-36页 |
2.1 变频空调器工作原理 | 第21-22页 |
2.2 变频压缩机简介 | 第22-23页 |
2.3 永磁同步电动机概述 | 第23-25页 |
2.3.1 永磁同步电动机的种类和结构 | 第23-24页 |
2.3.2 永磁同步电动机的特点 | 第24-25页 |
2.4 坐标变换基本原理 | 第25-27页 |
2.5 永磁同步电动机的数学模型 | 第27-32页 |
2.5.1 永磁同步电动机的定子磁链和电压矢量方程 | 第28-29页 |
2.5.2 永磁同步电动机电磁转矩方程和运动方程 | 第29-31页 |
2.5.3 永磁同步电动机在旋转正交坐标系下的方程 | 第31-32页 |
2.6 永磁同步电动机的矢量控制原理 | 第32-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 永磁同步电动机矢量控制Matlab/Simulink建模仿真 | 第36-51页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 坐标变换模块 | 第36-37页 |
3.3 速度环、电流环PI调节器模块 | 第37-38页 |
3.4 SVPWM模块 | 第38-46页 |
3.4.1 SVPWM生成原理 | 第38-39页 |
3.4.2 空间电压矢量作用时间计算模块 | 第39-42页 |
3.4.3 扇区判断模块 | 第42-43页 |
3.4.4 PWM波开关切换时间比计算模块 | 第43-44页 |
3.4.5 PWM波生成模块 | 第44-45页 |
3.4.6 SVPWM仿真模型的验证 | 第45-46页 |
3.5 永磁同步电动机矢量控制系统仿真建模分析 | 第46-50页 |
3.5.1 PMSM矢量控制系统仿真模型建立 | 第46-47页 |
3.5.2 仿真环境设置 | 第47页 |
3.5.3 仿真结果及分析 | 第47-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于TMS320F28335的矢量控制系统软硬件设计 | 第51-66页 |
4.1 TMS320F28335简介 | 第51-53页 |
4.2 系统硬件设计总体框图 | 第53-54页 |
4.3 系统主要电路的硬件实现 | 第54-60页 |
4.3.1 功率主电路 | 第54页 |
4.3.2 驱动逆变电路设计 | 第54-57页 |
4.3.3 电流检测电路设计 | 第57-58页 |
4.3.4 直流母线电压检测电路设计 | 第58-59页 |
4.3.5 光电编码器信号接口电路设计 | 第59-60页 |
4.4 控制系统软件设计 | 第60-65页 |
4.4.1 开发环境简介 | 第60-61页 |
4.4.2 控制系统整体软件流程图 | 第61-64页 |
4.4.3 EQEP模块 | 第64-65页 |
4.4.4 SVPWM模块 | 第65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 实验结果及分析 | 第66-71页 |
5.1 实验平台简介 | 第66-67页 |
5.2 实验参数设置 | 第67页 |
5.3 实验结果及分析 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
总结与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |