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基于直接转矩控制的异步测功机的研究与实践

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 本课题的研究背景和意义第10-13页
        1.1.1 测功机的概况第10页
        1.1.2 交流测功技术的新进展第10-13页
            1.1.2.1 直接转矩控制技术第10-11页
            1.1.2.2 基于公共直流母线的多电机测试的技术第11-12页
            1.1.2.3 能量回馈技术第12-13页
    1.2 本课题国内外文献的综述第13页
    1.3 本课题的研究目的第13-14页
    1.4 本课题主要研究内容第14-15页
第二章 测功方法第15-21页
    2.1 测功原理第15页
    2.2 磁粉测功法第15-16页
    2.3 直流测功法第16-17页
    2.4 交流变频测功法第17-20页
        2.4.1 变频控制的控制特性第17-18页
        2.4.2 交流变频测功原理第18-20页
    2.5 恒转速特性测功方法第20-21页
第三章 直接转矩控制及其改进方法研究第21-42页
    3.1 静止αβ坐标系下异步电机数学模型第21页
    3.2 直接转矩控制原理第21-32页
        3.2.1 定子磁链模型第22-26页
            3.2.1.1 定子磁链电压模型第22-23页
            3.2.1.2 定子磁链电流模型第23-25页
            3.2.1.3 定子磁链电动机模型第25-26页
        3.2.2 电磁转矩模型第26-27页
            3.2.2.1 电磁转矩的控制模型第26页
            3.2.2.2 电磁转矩的计算模型第26-27页
        3.2.3 逆变器数学模型和电压空间矢量第27-28页
        3.2.4 电压空间矢量对定子磁链和电磁转矩的影响第28-30页
        3.2.5 定子磁链滞环控制器第30页
        3.2.6 电磁转矩滞环控制器第30-31页
        3.2.7 直接转矩控制最优电压矢量表第31-32页
    3.3 直接转矩控制的几种改进方法第32-42页
        3.3.1 模糊直接转矩控制第32-37页
            3.3.1.1 模糊分割第33-34页
            3.3.1.2 模糊直接转矩控制的最优矢量表第34-35页
            3.3.1.3 模糊推理系统第35-36页
            3.3.1.4 去模糊化第36-37页
        3.3.2 基于PI-SVPWM直接转矩控制第37页
        3.3.3 改进的直接转矩控制方法仿真研究第37-41页
        3.3.4 结论第41-42页
第四章 基于 PI-SVPWM 的直接转矩控制的测功机第42-56页
    4.1 在任意速旋转坐标系下异步测功机的数学模型第42-43页
    4.2 在定子磁链定向坐标系下的异步测功机的数学模型第43-44页
    4.3 基于 PI-SVPWM 的直接转矩控制原理第44-56页
        4.3.1 旋转参考电压矢量算法第45-46页
        4.3.2 定子磁链定向坐标系到静止坐标系的坐标变换第46页
        4.3.3 电压空间矢量脉宽调制的实现第46-56页
            4.3.3.1 确定参考电压空间矢量的扇区第47-48页
            4.3.3.2 计算V_s~*和V_1的夹角γ第48-50页
            4.3.3.3 计算一个控制周期内工作电压矢量和零电压矢量的作用时间第50-51页
            4.3.3.4 合成参考电压空间矢量的约束条件第51-53页
            4.3.3.5 计算PWM的占空比第53-54页
            4.3.3.6 确定每相功率器件PWM控制信号第54-55页
            4.3.3.7 PWM信号的产生第55-56页
第五章 基于空间矢量脉宽调制的直接转矩控制的异步测功方案第56-65页
    5.1 被试电机磁链和转矩计算模型第57-58页
    5.2 测功机磁链转矩计算模型第58-60页
    5.3 被试电机的试验电源方案第60-63页
        5.3.1 试验电源的要求第60页
        5.3.2 试验电源方案第60-61页
        5.3.3 基于公共直流母线的电压空间矢量调制的试验电源方案第61-63页
    5.4 异步测功机的控制方案第63页
    5.5 测功系统的分析第63-65页
        5.5.1 测功系统的转矩平衡第63-64页
        5.5.2 测功系统的功率平衡第64-65页
第六章 PI-SVPWM直接转矩控制的测功系统的研究第65-75页
    6.1 测功系统的SIMULINK建模第65-67页
    6.2 仿真研究第67-74页
        6.2.1 仿真参数第67页
        6.2.2 被试电机和测功机定子相电压第67-69页
        6.2.3 被试电机和测功机三相定子电流变化情况第69-70页
        6.2.4 被试电机和测功机的定子磁链变化情况第70-71页
        6.2.5 被试电机和测功机的电磁转矩变化情况第71-72页
        6.2.6 动态T-n曲线第72-73页
        6.2.7 异步电机T-n曲线测试第73-74页
    6.3 结论第74-75页
总结第75-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
个人简历第82页
在读期间已发表和录用的论文第82页

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