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多相永磁同步电动机直接转矩控制

多相永磁同步电动机直接转矩控制

作者: 周扬忠 著

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已完结现代当代当代文学
目录 (198章)
倒序
正文
001 .1.1 多相电动机驱动系统及其特点002 .1.2 多相电动机驱动系统的应用003 .2.1 多相电动机矢量控制004 .2.2 多相电动机直接转矩控制005 .2.3 多相电动机矢量控制与直接转矩控制比较006 .3.1 多相电动机直接转矩控制结构007 .3.2 多自由度使用008 绪论-1.4 多相电动机无位置传感器研究现状009 绪论-参考文献(1)010 绪论-参考文献(2)011 绪论-参考文献(3)012 绪论-参考文献(4)013 多相永磁同步电动机数学模型-2.1 引言014 多相永磁同步电动机数学模型-2.2 多相交流电动机多平面分解坐标变换理论015 多相永磁同步电动机数学模型-2.3 对称六相永磁同步电动机数学模型016 .3.1 静止坐标系数学模型017 .3.2 旋转坐标系数学模型018 .3.3 零序轴系数学模型019 多相永磁同步电动机数学模型-2.4 对称五相永磁同步电动机数学模型020 .4.1 静止坐标系数学模型021 .4.2 旋转坐标系数学模型021 .4.2 旋转坐标系数学模型022 多相永磁同步电动机数学模型-2.5 双三相永磁同步电动机数学模型022 多相永磁同步电动机数学模型-2.5 双三相永磁同步电动机数学模型023 .5.1 静止坐标系数学模型023 .5.1 静止坐标系数学模型024 .5.2 旋转坐标系数学模型024 .5.2 旋转坐标系数学模型025 多相永磁同步电动机数学模型-2.6 本章小结025 多相永磁同步电动机数学模型-2.6 本章小结026 多相永磁同步电动机数学模型-参考文献026 多相永磁同步电动机数学模型-参考文献027 单电动机单平面机电能量转换型直接转矩控制-3.1 引言027 单电动机单平面机电能量转换型直接转矩控制-3.1 引言028 .2.1 直接转矩控制策略(1)028 .2.1 直接转矩控制策略(1)029 .2.1 直接转矩控制策略(2)029 .2.1 直接转矩控制策略(2)030 .2.1 直接转矩控制策略(3)030 .2.1 直接转矩控制策略(3)031 .2.2 控制策略仿真研究031 .2.2 控制策略仿真研究032 .2.3 控制策略实验研究032 .2.3 控制策略实验研究033 .3.1 直接转矩控制策略033 .3.1 直接转矩控制策略034 .3.2 控制策略仿真研究034 .3.2 控制策略仿真研究035 .3.3 控制策略实验研究035 .3.3 控制策略实验研究036 单电动机单平面机电能量转换型直接转矩控制-3.4 本章小结036 单电动机单平面机电能量转换型直接转矩控制-3.4 本章小结037 单电动机单平面机电能量转换型直接转矩控制-参考文献037 单电动机单平面机电能量转换型直接转矩控制-参考文献038 单电动机双平面机电能量转换型直接转矩控制-4.1 引言038 单电动机双平面机电能量转换型直接转矩控制-4.1 引言039 .2.1 基波和3次谐波机电转换能量转换分配039 .2.1 基波和3次谐波机电转换能量转换分配040 .2.2 电压矢量对双机电能量转换平面及零序轴系的控制040 .2.2 电压矢量对双机电能量转换平面及零序轴系的控制041 .2.3 控制策略仿真研究041 .2.3 控制策略仿真研究042 .2.4 控制策略实验研究042 .2.4 控制策略实验研究043 .2.5 转矩提升能力分析043 .2.5 转矩提升能力分析044 .3.1 电压矢量对双机电能量转换平面及零序轴系的控制044 .3.1 电压矢量对双机电能量转换平面及零序轴系的控制045 .3.2 控制策略仿真研究045 .3.2 控制策略仿真研究046 .3.3 控制策略实验研究046 .3.3 控制策略实验研究047 单电动机双平面机电能量转换型直接转矩控制-4.4 本章小结047 单电动机双平面机电能量转换型直接转矩控制-4.4 本章小结048 单电动机双平面机电能量转换型直接转矩控制-参考文献048 单电动机双平面机电能量转换型直接转矩控制-参考文献049 单电动机驱动系统缺相容错型直接转矩控制-5.1 引言049 单电动机驱动系统缺相容错型直接转矩控制-5.1 引言050 .2.1 缺一相电动机数学模型050 .2.1 缺一相电动机数学模型051 .2.2 缺一相容错型直接转矩控制051 .2.2 缺一相容错型直接转矩控制052 .2.3 逆变器输出电压不可控部分对DTC策略的影响分析052 .2.3 逆变器输出电压不可控部分对DTC策略的影响分析053 .2.4 电流幅值平衡型缺一相容错型直接转矩控制053 .2.4 电流幅值平衡型缺一相容错型直接转矩控制054 .3.1 缺相隔60°电角度两相容错型直接转矩控制054 .3.1 缺相隔60°电角度两相容错型直接转矩控制055 .3.2 缺失两相的其他两种情况容错型直接转矩控制理论概括055 .3.2 缺失两相的其他两种情况容错型直接转矩控制理论概括056 .3.3 缺任意两相带负载能力分析056 .3.3 缺任意两相带负载能力分析057 .4.1 缺A,B,C三相容错型直接转矩控制057 .4.1 缺A,B,C三相容错型直接转矩控制058 .4.2 缺其他三相绕组的相关结论058 .4.2 缺其他三相绕组的相关结论059 .4.3 缺任意三相带负载能力分析059 .4.3 缺任意三相带负载能力分析060 单电动机驱动系统缺相容错型直接转矩控制-5.5 本章小结060 单电动机驱动系统缺相容错型直接转矩控制-5.5 本章小结061 单电动机驱动系统缺相容错型直接转矩控制-参考文献061 单电动机驱动系统缺相容错型直接转矩控制-参考文献062 单逆变器供电多电动机绕组串联驱动系统直接转矩控制-6.1 引言062 单逆变器供电多电动机绕组串联驱动系统直接转矩控制-6.1 引言063 .2.1 绕组无故障时直接转矩控制(1)063 .2.1 绕组无故障时直接转矩控制(1)064 .2.1 绕组无故障时直接转矩控制(2)064 .2.1 绕组无故障时直接转矩控制(2)065 .2.1 绕组无故障时直接转矩控制(3)065 .2.1 绕组无故障时直接转矩控制(3)066 .2.2 绕组缺一相时直接转矩控制(1)066 .2.2 绕组缺一相时直接转矩控制(1)067 .2.2 绕组缺一相时直接转矩控制(2)067 .2.2 绕组缺一相时直接转矩控制(2)068 .3.1 驱动系统解耦数学模型068 .3.1 驱动系统解耦数学模型069 .3.2 具有谐波补偿的直接转矩控制原理069 .3.2 具有谐波补偿的直接转矩控制原理070 .3.3 直接转矩控制仿真研究070 .3.3 直接转矩控制仿真研究071 .3.4 直接转矩控制实验研究071 .3.4 直接转矩控制实验研究072 单逆变器供电多电动机绕组串联驱动系统直接转矩控制-6.4 本章小结072 单逆变器供电多电动机绕组串联驱动系统直接转矩控制-6.4 本章小结073 单逆变器供电多电动机绕组串联驱动系统直接转矩控制-参考文献073 单逆变器供电多电动机绕组串联驱动系统直接转矩控制-参考文献074 多相电动机直接转矩控制中的降低转矩脉动技术-7.1 引言074 多相电动机直接转矩控制中的降低转矩脉动技术-7.1 引言075 .2.1 扇区划分型空间矢量调制(1)075 .2.1 扇区划分型空间矢量调制(1)076 .2.1 扇区划分型空间矢量调制(2)076 .2.1 扇区划分型空间矢量调制(2)077 .2.2 无扇区划分型空间矢量调制077 .2.2 无扇区划分型空间矢量调制078 .2.3 四矢量SVPWM和无扇区划分SVPWM电压利用率比较078 .2.3 四矢量SVPWM和无扇区划分SVPWM电压利用率比较079 .3.1 脉宽调制型直接转矩控制策略079 .3.1 脉宽调制型直接转矩控制策略080 .3.2 脉宽调制型直接转矩控制仿真研究080 .3.2 脉宽调制型直接转矩控制仿真研究081 .3.3 脉宽调制型直接转矩控制实验研究081 .3.3 脉宽调制型直接转矩控制实验研究082 .4.1 电动机预测数学模型082 .4.1 电动机预测数学模型083 .4.2 具有零序电流控制的预测型直接转矩控制策略083 .4.2 具有零序电流控制的预测型直接转矩控制策略084 .4.3 控制策略仿真研究084 .4.3 控制策略仿真研究085 .4.4 控制策略实验研究085 .4.4 控制策略实验研究086 多相电动机直接转矩控制中的降低转矩脉动技术-7.5 本章小结086 多相电动机直接转矩控制中的降低转矩脉动技术-7.5 本章小结087 多相电动机直接转矩控制中的降低转矩脉动技术-参考文献087 多相电动机直接转矩控制中的降低转矩脉动技术-参考文献088 多相电动机直接转矩控制中的无位置传感器技术-8.1 引言088 多相电动机直接转矩控制中的无位置传感器技术-8.1 引言089 .2.1 无位置传感器理论089 .2.1 无位置传感器理论090 .2.2 观测器稳定性证明090 .2.2 观测器稳定性证明091 .2.3 仿真研究091 .2.3 仿真研究092 .3.1 缺两相定子磁链观测器(以缺A,B相为例)092 .3.1 缺两相定子磁链观测器(以缺A,B相为例)093 .3.2 仿真研究093 .3.2 仿真研究094 .3.3 实验研究094 .3.3 实验研究095 .4.1 电动机的高频信号数学模型095 .4.1 电动机的高频信号数学模型096 .4.2 无位置传感器技术096 .4.2 无位置传感器技术097 .4.3 仿真研究097 .4.3 仿真研究098 多相电动机直接转矩控制中的无位置传感器技术-8.5 本章小结098 多相电动机直接转矩控制中的无位置传感器技术-8.5 本章小结099 多相电动机直接转矩控制中的无位置传感器技术-参考文献099 多相电动机直接转矩控制中的无位置传感器技术-参考文献100 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.1 引言100 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.1 引言101 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.2 多相定子永磁型电动机工作原理及数学模型101 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.2 多相定子永磁型电动机工作原理及数学模型102 .3.1 电磁转矩直接控制102 .3.1 电磁转矩直接控制103 .3.2 悬浮力直接控制103 .3.2 悬浮力直接控制104 .3.3 最优电压矢量的挑选104 .3.3 最优电压矢量的挑选105 .3.4 转矩和悬浮力直接控制系统105 .3.4 转矩和悬浮力直接控制系统106 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.4 仿真研究106 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.4 仿真研究107 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.5 本章小结107 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-9.5 本章小结108 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-参考文献108 多相电动机谐波平面控制转子磁悬浮技术-参考文献109 附录109 附录
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