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編輯推薦: |
虽然目前交流电机结构形式有很多,而且未来还会涌现出更多的新颖电机结构形式,但可以从不同角度洞察交流电机及其控制之间的联系、发展趋势。读者通过《交流电机控制原理及控制系统》,目标在于不仅掌握清楚交流电机转矩、磁场控制原理,同时还要从系统的角度构建交流电机控制系统的硬件及算法软件,以实现学生从原理到系统的全流程的掌握;而且在重点阐述传统交流电机的控制系统同时,还要讲述有应用趋势的交流电机控制原理,覆盖毕业之后走上岗位5年的知识范围。 为了满足读者对目前及未来交流电机控制需要,《交流电机控制原理及控制系统》围绕上述交流电机及其控制之间的联系,选择异步电机、转子永磁同步电机、无刷直流电机、定子永磁同步电机、六相永磁同步电机、开关磁阻电机、电励磁同步电机为讲解对象。这些电机结构及其特征刚好能够涵盖上述联系或特点,即使未来有新型电机控制结构的出现,读者也能借助于这些电机控制原理及其控制系统的知识迅速理解其控制本质。 为了实现读者对于典型控制系统的建模及分析,《交流电机控制原理及控制系统》对于矢量控制、直接转矩控制等控制系统建立他们的闭环控制传递函数,分析系统控制参数对控制系统性能的影响;同时介绍对
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內容簡介: |
《交流电机控制原理及控制系统》围绕交流电机控制原理及控制系统之间的联系,选择异步电机、永磁同步电机、无刷直流电机、六相永磁同步电机、开关磁阻电机、电励磁同步电机等控制为讲解对象,重点简介各种交流电机转矩、磁场控制原理,并基于此,构建调速控制系统。 《交流电机控制原理及控制系统》共计十二章,重点介绍交流电机调压调速、变压变频调速等基于电机稳态数学模型的控制策略和交流电机磁场定向矢量控制、直接转矩控制等基于电机瞬态数学模型的控制策略,从三相交流电机控制讲解到多相交流电机控制,从异步电机控制讲解到同步电机控制,从永磁同步电机控制讲解到电励磁同步电机控制。全书从多角度介绍常用交流电机控制原理、典型控制系统仿真建模分析、DSP全数字控制系统硬件及软件案例。 《交流电机控制原理及控制系统》适合作为高等学校电气工程及其自动化、自动化、电机与电器、电力电子与电力传动专业及其他相关专业的本科生、研究生教材,也可以供从事交流电机控制策略及系统研究、设计、开发的工程技术人员参考使用。
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關於作者: |
周扬忠福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师、学位和学术委员会委员、应用电子系主任。福建省电源学会理事,国家和省部级基金项目通讯评审专家,国内外多种核心期刊特约审稿人。长期从事电机及其控制系统、电力电子与电力传动系统、新能源发电系统的教学、科研工作,培养毕业研究生30余名。主持完成、省部级科研项目多项,在国内外核心期刊上发表学术论文80多篇,授权国家发明专利40多项,公开出版学术专著2部、教材一本。
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目錄:
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目录前言第1章绪论1.1交流电机控制系统发展基础1.1.1交流电机1.1.2功率变换装置1.1.3控制器1.1.4信号检测与调理1.2交流电机控制技术发展现状1.2.1调压调速控制和变压变频调速控制技术1.2.2矢量控制技术1.2.3直接转矩控制技术1.3交流电机控制系统应用领域和发展趋势1.3.1交流电机控制系统应用领域1.3.2交流电机控制系统发展趋势第2章交流电机调速系统功率电子电路2.1交流-交流调压器2.1.1相控式交流-交流调压器2.1.2斩控式交流-交流调压器2.2基于全控型器件的变压变频器2.2.1两电平变压变频装置2.2.2多电平变压变频装置2.2.3矩阵式变压变频装置2.3两电平变换器调制策略仿真建模2.3.1SPWM调制策略仿真建模2.3.2SVPWM调制策略仿真建模习题第3章异步电机调压调速控制3.1异步电机调压调速原理3.1.1调压调速原理3.1.2闭环调压调速结构3.2异步电机转速闭环调压调速系统小信号分析3.2.1异步电机调压时小信号模型3.2.2异步电机转速闭环调压调速系统小信号模型3.3异步电机调压调速系统性能分析3.3.1异步电机调压调速系统损耗分析3.3.2异步电机调压调速系统磁通变化3.4异步电机调压调速系统仿真建模3.5异步电机调压调速案例分析习题第4章异步电机变压变频调速控制4.1异步电机变压变频一般问题4.2额定定子频率以下异步电机变压变频调速特性4.2.1恒压频比控制(Us/ωs=C或Us/fs=C控制)4.2.2恒定的定子感应电动势与频率比值控制(Es/ωs=C或Es/fs=C控制)4.2.3恒定的气隙感应电动势与频率比值控制(Eg/ωs=C或Eg/fs=C控制)4.2.4恒定的转子感应电动势与频率比值控制(E′r/ωs=C或E′r/fs=C控制)4.3额定定子频率以上异步电机变频调速特性4.4转速开环变压变频调速系统4.4.1磁通恒定控制4.4.2电压源型逆变器供电变压变频调速系统4.5转速闭环变压变频调速系统4.5.1转差频率控制转矩原理4.5.2电压源型逆变器供电变压变频调速系统4.6异步电机变压变频调速系统仿真建模4.7异步电机变压变频调速案例分析习题第5章异步电机转子磁场定向矢量控制5.1空间矢量概念5.2矢量控制原理5.2.1直流电机磁场回顾5.2.2异步电机等效直流电机过程5.2.3矢量控制原理5.3坐标变换5.3.1静止坐标变换5.3.2旋转坐标变换5.3.3直角坐标与极坐标变换5.4异步电机自然坐标系数学模型5.4.1绕组电感模型5.4.2磁链及电压模型5.4.3传动链模型5.4.4静止坐标系模型特性5.5异步电机直角坐标系模型5.5.1任意直角坐标系数学模型5.5.2同步旋转坐标系数学模型5.5.3静止直角坐标系数学模型5.6转子磁场定向控制5.6.1转子磁场定向控制原理5.6.2转子磁链计算5.6.3转子磁场定向矢量控制系统5.6.4转子磁场定向控制系统工程设计方法5.7转子磁场定向控制系统仿真建模5.7.1直接型磁场定向控制系统仿真建模5.7.2间接型磁场定向控制系统仿真建模5.8转子磁场定向控制系统案例分析5.8.1直接型磁场定向控制5.8.2间接型磁场定向控制习题第6章异步电机直接转矩控制6.1异步电机直接转矩控制原理6.2逆变器电压矢量对电磁转矩及定子磁链的控制6.3异步电机直接转矩控制系统构成6.3.1六边形定子磁链轨迹直接转矩控制6.3.2圆形定子磁链轨迹直接转矩控制6.4电压矢量对转矩控制的深入思考6.5异步电机直接转矩控制系统仿真建模6.6异步电机直接转矩控制系统案例分析习题第7章永磁同步电机调速控制7.1永磁同步电机概述7.1.1电枢绕组结构7.1.2转子结构7.2永磁同步电机的数学模型7.2.1三相静止坐标系下的数学模型7.2.2两相同步旋转坐标系下的数学模型7.2.3永磁同步电机矢量图7.3永磁同步电机的基本特性7.3.1永磁同步电机的机械特性7.3.2永磁同步电机的特性常数7.4永磁同步电机矢量控制7.4.1永磁同步电机矢量控制原理7.4.2永磁同步电机电枢电流和电压约束条件7.4.3永磁同步电机矢量控制策略7.5永磁同步电机矢量控制系统仿真建模与分析7.5.1永磁同步电机矢量控制仿真建模7.5.2永磁同步电机矢量控制仿真分析7.6永磁同步电机矢量控制系统案例分析习题第8章无刷直流电机调速控制8.1无刷直流电机概述8.1.1无刷直流电机结构8.1.2无刷直流电机控制系统8.2无刷直流电机运行原理8.2.1无刷直流电机单相导通运行原理8.2.2无刷直流电机两相导通运行原理8.2.3无刷直流电机三相导通运行原理8.2.4无刷直流电机二三相导通运行原理8.2.5封闭绕组无刷直流电机导通运行原理8.3无刷直流电机控制系统8.3.1无刷直流电机的数学模型8.3.2无刷直流电机的运行特性8.3.3无刷直流电机的控制特性8.4无刷直流电机控制系统仿真建模与分析8.4.1无刷直流电机控制系统仿真建模8.4.2无刷直流电机控制系统仿真分析8.5无刷直流电机和永磁同步电机比较8.5.1无刷直流电机和永磁同步电机结构和性能比较8.5.2无刷直流电机和永磁同步电机的电流控制模式比较8.6无刷直流电机控制系统案例分析习题第9章多相永磁同步电机调速控制9.1六相
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內容試閱:
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前言交流电机从19世纪诞生到今天,被大量地应用于工业、农业、交通运输、航空、航天、国防等领域,是电能与机械能变换的重要载体。虽然,交流电机早在19世纪上半叶就被发明出来,但电机设计及分析方法的改进、特性优良的新材料研制、电机应用领域的拓展、电力电子类和控制类学科的发展等综合因数有力推动了交流电机控制原理及控制系统的发展。实际使用的交流电机种类较多,可以从不同角度进行分类:从转子与同步磁场转速差分为异步电机、同步电机;从励磁角度分为永磁电机、电励磁电机,例如电励磁同步电机、永磁同步电机等;从气隙磁场波形角度分为正弦波电机和非正弦波形电机,例如异步电机、电励磁同步电机、永磁同步电机气隙磁场为正弦波,开关磁阻电机、无刷直流电机气隙磁场为非正弦波;从激磁方向角度分为径向磁场电机和轴向磁场电机;从激磁源所处位置角度分为转子励磁型电机和定子励磁型电机,例如转子永磁型同步电机、定子永磁型磁通切换电机。以后还会涌现出更多的新颖结构交流电机,如何统一这些交流电机控制是实现交流电机向广度、深度不断拓展应用的重要问题。虽然高性能的交流电机控制于20世纪70年代初期就产生了,但新工科建设目标、国际通用工程专业认证以学生毕业数年后能力获得为产出导向、行业对毕业生高实战能力的期望等综合因数对《交流电机控制原理及控制系统》教材内容提出了新的要求,教材不仅要阐述清楚交流电机转矩、磁场控制原理及控制模型,同时还要引导学生学会分析交流电机控制系统性能、设计交流电机控制系统硬件及算法软件的能力;而且要把传统交流电机控制与潜在的新型交流电机控制相结合,以满足学生毕业数年后新型交流电机控制系统设计的需求。为此,本书围绕交流电机及其控制之间的联系,选择异步电机、转子永磁同步电机、无刷直流电机、多相永磁同步电机、开关磁阻电机、电励磁同步电机为重点讲解对象,分析研究基于稳态数学模型和瞬态数学模型的交流电机控制原理及控制系统,包括开环及闭环控制策略构建、控制系统仿真建模、参数对控制系统性能影响分析、控制系统硬件及软件设计等,以满足电机控制、自动化等行业对新时代电机控制人才厚实的基础理论和强的解决工程实际问题能力的要求。本书的章节内容组织具体安排如下:章 概述了推动交流电机控制技术发展因素、交流电机基于稳态模型和基于瞬态模型控制技术发展现状、交流电机控制系统的应用领域及发展趋势。第二章 重点介绍了应用于交流电机控制系统中典型功率电子变换电路拓扑及其核心的控制策略,主要包括交流-交流调压器、基于全控型器件的变压变频器,并对常用的逆变器调制策略建模仿真研究。第三章—第六章 重点讲解异步电机控制原理及控制系统,遵循从基于稳态数学模型控制到基于瞬态数学模型控制,从控制原理、控制系统设计、到控制系统案例分析等顺序展开。具体涉及调压调速控制、变压变频调速控制、转子磁场定向矢量控制、直接转矩控制等策略,给出了典型调速控制系统仿真建模分析、DSP编程实现,从仿真及案例实际结果深化读者对异步电机控制理论知识及控制系统设计的理解。第七章—第八章 从气隙磁场波形差异角度研究两类永磁电机控制原理及控制系统,遵循从正弦波气隙磁场到方波气隙磁场顺序,先后讲解永磁同步电机转子磁场定向矢量控制、无刷直流电机两相导通方波电流控制,给出了两种电机闭环控制系统仿真建模分析、DSP编程实现,从仿真及案例实际结果深化读者对两种电机控制理论知识及控制系统设计的理解。第九章 以六相永磁同步电机为例介绍多相交流电机控制原理及控制系统设计,抓住多相电机多变量、多自由度特点,介绍电机数学模型、逆变器电压矢量的选择、直接转矩控制系统结构,并基于数学模型简要介绍电机转子磁场定向矢量控制。给出了电机直接转矩控制系统仿真建模分析、DSP编程实现,从原理讲解到仿真及案例实际结果引导读者熟悉多相交流电机数学模型建立、控制系统构建等环节。第十章 为了拓展读者对基于开关控制的交流电机调速系统的认识,本章以开关磁阻电机调速控制为例,介绍开关磁阻电机的结构、工作原理、调速控制系统,使读者认识到功率电子变换器与电机控制的一体化趋势,并熟悉这类型电机控制系统分析及设计的特点。第十一章 为了进一步满足读者在行业中可能遇到的大容量同步电机控制系统构建或分析建模需要,本章介绍电励磁同步电机矢量控制原理及控制系统,遵循转子无阻尼绕组到有阻尼绕组顺序,介绍了电励磁同步电机数学模型、气隙磁场定向矢量控制原理及数学模型、功率因数及转子励磁电流控制模型、气隙磁场定向矢量控制系统构成,给出了电机典型闭环控制系统仿真建模分析,从仿真结果深化读者对气隙磁场定向矢量控制理论知识的理解。第十二章 集中介绍本书所采用的全数字交流电机控制系统硬件设计,包括总体结构、部分电路设计分析等。全书共计十二章,由三位老师共同撰写而成。其中章、第七章、第八章内容由杨公德老师编写,第二章内容及第十二章部分内容由屈艾文老师编写,其余章节内容由周扬忠老师编写。全书交流调速控制系统仿真建模、案例硬件设计及DSP软件编写、实验等部分内容由多位研究生共同参与完成,在此对这些研究生的贡献表示衷心的感谢!为了全书内容的完整性,部分内容引用了一些专家学者研究成果,对他们的研究成果对本书的贡献表示衷心的感谢!由于作者们认识水平、研究能力有限,书中难免会出现问题解决不全面、错误等,希望读者及时批评指正。编者
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