摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 变频调速永磁同步电动机弱磁扩速研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 永磁同步电机在弱磁性能方面的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 永磁同步电机变频调速系统的弱磁控制研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-17页 |
第2章 基于磁路饱和数学模型的永磁电动机性能分析 | 第17-31页 |
2.1 前言 | 第17页 |
2.2 永磁同步电动机磁路结构分析 | 第17-19页 |
2.3 永磁同步电动机的d、q轴数学模型 | 第19-22页 |
2.4 永磁同步电动机电流运行轨迹的计算和分析 | 第22-26页 |
2.4.1 恒磁链轨迹与电压极限椭圆和电流极限圆 | 第22-23页 |
2.4.2 恒转矩与最大转矩/电流和最大输出功率轨迹 | 第23-25页 |
2.4.3 永磁同步电动机矢量控制的运行轨迹分析 | 第25-26页 |
2.5 永磁同步电动机运行性能计算和分析 | 第26-30页 |
2.5.1 永磁同步电动机的运行性能的计算 | 第26-28页 |
2.5.2 宽调磁永磁同步电动机对电机参数的要求 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于电磁场的永磁电机计算分析方法 | 第31-47页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 电磁场计算方法和程序设计 | 第31-34页 |
3.2.1 有限元分析方法 | 第31-32页 |
3.2.2 电磁场计算程序设计 | 第32-34页 |
3.3 基于齿磁通法的电机特性计算方法 | 第34-38页 |
3.3.1 电机磁链计算方法 | 第35-36页 |
3.3.2 永磁磁链和交直轴电感的计算方法 | 第36页 |
3.3.3 电机运行性能的计算方法 | 第36-38页 |
3.4 样机性能计算算例 | 第38-45页 |
3.4.1 样机参数 | 第38-40页 |
3.4.2 样机性能的电磁场计算 | 第40-45页 |
3.5 永磁同步电动机的样机的性能分析 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 宽调磁永磁同步电动机的优化设计与性能分析 | 第47-66页 |
4.1 前言 | 第47页 |
4.2 宽调磁永磁同步电动机的设计方法及原则 | 第47-48页 |
4.3 宽调磁永磁同步电动机设计参数分析 | 第48-55页 |
4.3.1 气隙长度对电机参数及性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 永磁体对电机性能及参数的影响 | 第50-52页 |
4.3.3 隔磁槽对电机性能及参数的影响 | 第52-55页 |
4.4 宽调磁永磁同步电动机的优化设计 | 第55-57页 |
4.4.1 定子冲片的确定 | 第55-56页 |
4.4.2 气隙长度选择 | 第56页 |
4.4.3 转子磁路结构和永磁体的确定 | 第56-57页 |
4.4.4 绕组排布与尺寸确定 | 第57页 |
4.5 宽调磁永磁同步电动机的性能分析 | 第57-64页 |
4.5.1 宽调磁永磁同步电动机d轴磁场特性分析 | 第57-59页 |
4.5.2 宽调磁永磁同步电动机q轴磁场特性分析 | 第59-60页 |
4.5.3 宽调磁永磁同步电动机参数计算 | 第60-61页 |
4.5.4 宽调磁永磁同步电动机运行性能分析 | 第61-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 永磁同步电动机调速系统矢量控制分析 | 第66-77页 |
5.1 前言 | 第66页 |
5.2 永磁同步电动机矢量控制基本原理及方法 | 第66-68页 |
5.2.1 永磁同步电动机矢量控制原理 | 第66-67页 |
5.2.2 永磁同步电动机矢量控制方法概述 | 第67-68页 |
5.3 永磁同步电动机矢量控制策略 | 第68-72页 |
5.3.1 最大转矩/电流控制策略 | 第68-69页 |
5.3.2 传统弱磁控制策略 | 第69-71页 |
5.3.3 采用电流压缩系数的新型弱磁控制策略 | 第71-72页 |
5.4 永磁同步电动机矢量控制系统仿真分析 | 第72-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |