摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 背景和意义 | 第15-16页 |
1.2 混合励磁双凸极电机国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3 T型三电平逆变器特点分析 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容及结构安排 | 第19-21页 |
1.4.1 本文研究内容 | 第19页 |
1.4.2 论文结构 | 第19-21页 |
第二章 HDSPM电机数学模型和建模仿真 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 12/8极HDSPM电机结构 | 第21-22页 |
2.3 HDSPM电机工作原理 | 第22-23页 |
2.4 HDSPM电机静态特性有限元分析 | 第23-30页 |
2.4.1 磁场分布 | 第24-26页 |
2.4.2 电机磁链 | 第26-27页 |
2.4.3 反电动势 | 第27-28页 |
2.4.4 自感互感 | 第28-30页 |
2.5 自然静止坐标系下的HDSPM电机数学模型 | 第30-32页 |
2.5.1 电压方程 | 第30-31页 |
2.5.2 磁链方程 | 第31页 |
2.5.3 转矩方程 | 第31-32页 |
2.5.4 机械运动方程 | 第32页 |
2.6 HDSPM电机本体仿真模型 | 第32-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 基于T型三电平变换器的HDSPM电机控制策略和调制方法 | 第35-61页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 T型三电平逆变器拓扑结构 | 第35-36页 |
3.3 转矩脉动分析 | 第36-39页 |
3.3.1 稳态转矩脉动 | 第36页 |
3.3.2 换相转矩脉动 | 第36-38页 |
3.3.3 转矩观测 | 第38-39页 |
3.3.4 转矩脉动率 | 第39页 |
3.4 传统转速环和电流环双环控制策略 | 第39-46页 |
3.4.1 系统控制方式 | 第39-40页 |
3.4.2 滞环调制方式 | 第40-42页 |
3.4.3 开关模态分析 | 第42-43页 |
3.4.4 建模与仿真 | 第43-46页 |
3.5 基于T型三电平逆变器的HDSPM电机驱动策略 | 第46-58页 |
3.5.1 系统构成 | 第46-47页 |
3.5.2 反电势波形函数法 | 第47-48页 |
3.5.3 换相转矩脉动抑制 | 第48-49页 |
3.5.4 多电平电流滞环调制 | 第49-50页 |
3.5.5 中点电压平衡策略 | 第50-52页 |
3.5.6 工作模态分析 | 第52-53页 |
3.5.7 建模与仿真 | 第53-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-61页 |
第四章 开绕组HDSPM电机控制策略和调制方法 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 双端口T-NPC三电平逆变器拓扑结构 | 第61-62页 |
4.3 开绕组HDSPM电机控制策略 | 第62-69页 |
4.3.1 电流滞环调制及工作模态分析 | 第62-66页 |
4.3.2 中点电压平衡策略 | 第66-67页 |
4.3.3 零序电流分析 | 第67-69页 |
4.4 建模与仿真 | 第69-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 HDSPM电机驱动系统软硬件搭建及实验验证 | 第75-91页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 软硬件系统搭建 | 第75-83页 |
5.2.1 硬件电路设计 | 第75-79页 |
5.2.2 软件系统搭建 | 第79-82页 |
5.2.3 HDSPM电机驱动控制系统实验平台 | 第82页 |
5.2.4 HDSPM电机反电势测量 | 第82-83页 |
5.3 单端口逆变器馈电HDSPM电机驱动实验研究 | 第83-86页 |
5.4 开绕组HDSPM电机控制策略实验研究 | 第86-90页 |
5.5 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
6.1 全文总结 | 第91页 |
6.2 课题展望 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
攻读硕士学位期间学术成果 | 第99页 |