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电磁式无刷交流同步电机新型起动方案研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
符号说明第8-10页
第一章 绪论第10-17页
 §1.1 起动/发电双功能系统的发展第10-12页
  1.1.1 飞机供电系统的发展第10页
  1.1.2 国内外各种起动发电系统的发展第10-11页
  1.1.3 本课题的意义第11-12页
 §1.2 新型起动方案第12-14页
  1.2.1 新型的励磁方案第12-13页
  1.2.2 适用于低电感值电机主发控制方案第13-14页
 §1.3 本文的主要内容第14-17页
第二章 仿真模型第17-30页
 §2.1 引言第17-19页
  2.1.1 同步电机带整流负载运行的仿真模型研究第17-18页
  2.1.2 混合模型的实现第18-19页
  2.1.3 本章的工作第19页
 §2.2 PSB简介第19-20页
  2.2.1 实现的原理第19页
  2.2.2 模型与Simulink模型的区别第19-20页
  2.2.3 建立PSB模型的基本思路第20页
 §2.3 电磁式无刷同步电机PSB模型的建立第20-25页
  2.3.1 同步电机的SIMULINK模型第20-22页
  2.3.2 同步电机的PSB模型第22-24页
  2.3.3 无刷励磁同步电机的PSB模型第24-25页
 §2.4 仿真实例第25-27页
  2.4.1 实例1:同步发电机带接整流器的感性负载第25-26页
  2.4.2 实例2:旋转整流器式无刷励磁同步发电机起励及加载过程第26-27页
 §2.5 仿真参数的合理设置第27-30页
第三章 新型励磁方案的特性仿真研究第30-51页
 §3.1 电机静止时单相交流励磁的特性分析第30-39页
  3.1.1 励磁频率对感应电势的影响第30-32页
  3.1.2 励磁频率对主发励磁电压波形的影响第32-35页
  3.1.3 励磁频率对主发励磁电流的影响第35-36页
  3.1.4 励磁电压对主发励磁电流的影响第36-37页
  3.1.5 转子位置的影响第37-39页
 §3.2 电机转动时单相交流励磁的特性分析第39-45页
  3.2.1 理论分析第39-41页
  3.2.2 主发励磁电流平均值的变化规律第41-43页
  3.2.3 主发励磁电流脉动率的变化规律第43-45页
 §3.3 单相方波电源励磁特性第45-47页
 §3.4 单相交流励磁策略及起动特性第47-51页
  3.4.1 励磁策略第47-48页
  3.4.2 主发电枢最大电流的选取第48页
  3.4.3 起动过程中的转矩-转速特性第48-51页
第四章 适用于低电感电机的改进型DTC控制方案第51-69页
 §4.1 前言第51页
 §4.2 DTC-SVM的引出第51-54页
 §4.3 DTC-SVM控制方案第54-58页
  4.3.1 参考矢量生成方案第54-57页
  4.3.2 空间矢量调制第57-58页
  4.3.3 SVM-DTC与传统DTC的结合第58页
 §4.4 应用于电磁式同步电机的DTC-SVM仿真分析第58-61页
  4.4.1 稳态性能第58-61页
  4.4.2 动态响应第61页
 §4.5 DTC-SVM控制方案的讨论第61-65页
  4.5.1 空间矢量调制i_d=0方案第61-64页
  4.5.2 空间矢量的细分第64-65页
 §4.6 电机控制策略小议第65-69页
第五章 基于EPP并行口的数据获取与分析系统第69-79页
 §5.1 前言第69-70页
 §5.2 硬件实现第70-72页
  5.2.1 EPP并行口简介第70-71页
  5.2.2 硬件结构第71-72页
 §5.3 软件实现第72-75页
  5.3.1 软件结构第72页
  5.3.2 Windows环境下的中断处理第72-73页
  5.3.3 实时波形的动态显示第73-74页
  5.3.4 单步、慢步数据重现第74-75页
 §5.4 信号波形的触发稳定算法第75-76页
 §5.5 DSP mate与RTDX的比较第76-79页
第六章 总结与展望第79-80页
附录第80-83页
致谢第83-84页
攻读硕士期间发表的论文第84页
申请发明专利项目第84页
攻读硕士期间所获的荣誉和奖励第84页

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