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高功率密度电驱动系统低谐波电源技术研究

摘要第1-5页
目录第5-8页
第1章 绪论第8-15页
 1.1 超高功率电驱动系统发展前景第8-10页
  1.1.1 课题研究背景第8-9页
  1.1.2 课题研究主要内容及其意义第9-10页
 1.2 低谐波变频电源研究的技术路线第10-11页
 1.3 课题的主要研究内容及工作第11-12页
  1.3.1 高功率密度电驱动系统中的谐波对异步电动机的影响第11页
  1.3.2 低谐波变频电源设计及谐波分析、抑制技术第11-12页
  1.3.3 高功率密度电机带动螺旋桨负载的高效分析第12页
  1.3.4 仿真验证第12页
 1.4 难点与关键技术第12-14页
  1.4.1 高功率密度电驱动系统的谐波损耗分析和指定谐波抑制技术第12-13页
  1.4.2 高功率密度异步电机的圆图分析方法第13-14页
 1.5 研究成果第14-15页
第2章 高功率密度电驱动系统第15-21页
 2.1 电驱动系统设计第15-16页
 2.2 分系统内容研究第16-20页
  2.2.1 高功率密度电机的研究及设计第16-18页
  2.2.2 低谐波变频电源的研究和设计第18-20页
 小结第20-21页
第3章 高功率密度电驱动系统中谐波的影响第21-32页
 3.1 高功率密度电驱动系统中的谐波分析第21-23页
 3.2 谐波对转矩的影响第23-24页
 3.3 谐波对电机参数的影响第24-25页
 3.4 谐波损耗分析第25-29页
  3.4.1 异步电机谐波等效电路第26-27页
  3.4.2 定、转子谐波铜耗计算第27-28页
  3.4.3 谐波铁耗计算第28-29页
  3.4.4 杂散损耗计算第29页
 3.5 谐波对功率因数的影响第29-31页
 小结第31-32页
第4章 低谐波变频电源的设计第32-41页
 4.1 低谐波变频电源技术要求第32-33页
 4.2 变频电源方案设计第33-35页
  4.2.1 电流源变频器第34页
  4.2.2 电压源变频器第34-35页
 4.3 低谐波脉宽调制方法的设计第35-40页
  4.3.1 脉宽调制低谐波要求第35-36页
  4.3.2 低谐波电源变频控制方式第36-40页
 小结第40-41页
第5章 高功率密度电驱动系统中的谐波抑制措施第41-50页
 5.1 高功率密度异步电机设计中的谐波抑制措施第41页
 5.2 高功率密度异步电机谐波计算及检测第41-44页
  5.2.1 高功率密度异步电机谐波特点第41-42页
  5.2.2 正弦脉宽调制电压源逆变器谐波有效值的计算第42-43页
  5.2.3 谐波测量第43-44页
 5.3 低谐波变频电源系统中的谐波抑制措施第44-49页
  5.3.1 低谐波变频电源中的谐波要求第44页
  5.3.2 低谐波变频电源中的抑制方案比较第44-46页
  5.3.3 低谐波变频电源中的谐波抑制措施第46-49页
 小结第49-50页
第6章 螺旋桨负载变频运行的高效分析第50-62页
 6.1 高功率密度异步电动机效率分析第50-52页
 6.2 异步电机圆图方法研究及应用第52-61页
  6.2.1 异步电机圆图的研究第52-55页
  6.2.2 高功率密度异步电机工作特性的圆图计算方法第55-57页
  6.2.3 应用分析第57-61页
 小结第61-62页
第7章 低谐波变频电源系统仿真第62-72页
 7.1 系统仿真方法第62-63页
 7.2 低谐波变频电源建模及谐波测量仿真模块第63页
 7.3 谐波转矩脉动仿真第63-65页
 7.4 低谐波变频电源仿真对比第65-70页
  7.4.1 正弦电压供电系统第65-66页
  7.4.2 SPWM变频电源第66-68页
  7.4.3 重构技术仿真第68-70页
  7.4.4 指定谐波抑制技术第70页
 7.5 仿真结果分析第70-71页
 小结第71-72页
第8章 高功率密度电驱动系统变频供电试验第72-76页
 8.1 空载试验第72-74页
 8.2 低速负载试验第74-76页
第9章 总结第76-79页
 9.1 主要研究内容及成果第76-77页
 9.2 工作展望第77-79页
参考文献第79-82页
附录第82-83页
致谢第83-84页

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