資料介紹
《永磁無刷直流電機技術》包括無刷直流電動機與永磁同步電動機的結(jié)構(gòu)和性能比較;無刷直流電機數(shù)學模型;計及繞組電感的特性與參數(shù)計算方法;分數(shù)槽集中繞組和多相繞組;不同相數(shù)繞組連接和導通方式的分析與比較;氣隙磁通密度的計算;反電動勢波形和反電動勢計算;霍爾傳感器位置分布規(guī)律分析和確定方法;無刷直流電機設計要素的選擇;主要尺寸基本關系式考慮電感影響的修正;由粘性阻尼系數(shù)確定電機主要尺寸的方法;整數(shù)槽和分數(shù)槽繞組無刷直流電機的電樞反應;轉(zhuǎn)矩波動及其抑制方法;齒槽轉(zhuǎn)矩及其削弱方法;無刷直流電機基本控制技術;無傳感器控制技術;低成本正弦波控制技術;單相無刷直流電機與控制等。《永磁無刷直流電機技術》同時綜合介紹國內(nèi)外無刷直流電機與控制技術最新進展動態(tài)和研究成果。每章后附有相關參考文獻,便于讀者跟蹤和進一步深入研究。
目錄編輯前言第1章 緒論1.1 無刷直流電動機是最具發(fā)展前途的機電一體化電機1.2 無刷直流電動機的技術優(yōu)勢1.3 21世紀是永磁無刷直流電動機廣泛推廣應用的世紀1.4 推動無刷直流電動機技術和市場蓬勃發(fā)展的主要因素1.5 無刷直流電動機技術發(fā)展動向1.6 小結(jié)參考文獻第2章 方波驅(qū)動與正弦波驅(qū)動的原理和比較2.1 無刷直流電動機(BLDC)與永磁同步電動機(PMSM)2.2 方波驅(qū)動和正弦波驅(qū)動的轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生原理2.3 無刷直流電動機與永磁同步電動機的結(jié)構(gòu)和性能比較2.4 小結(jié)參考文獻第3章 無刷直流電動機的繞組連接與導通方式及其選擇3.1 常見繞組連接與導通方式3.1.1 兩相繞組電機連接與導通方式3.1.2 四相繞組電機連接與導通方式3.1.3 三相繞組電機連接與導通方式3.1.4 五相星形繞組電機連接與導通方式3.1.5 小結(jié)3.2 兩相、三相和四相不同繞組連接和導通方式的分析比較3.3 繞組利用率和最佳導通角的分析3.3.1 橋式電路封閉繞組與星形繞組3.3.2 非橋式m相無刷直流電動機最佳導通角的分析3.3.3 小結(jié)3.4 橋式換相的三相繞組△接法和丫接法的分析與選用3.4.1 三相無刷直流電動機丫和△兩種繞組接法及其轉(zhuǎn)換關系3.4.2 同一臺電機采用三角形與星形接法的比較3.4.3 3次諧波環(huán)流和采用三角形接法條件3.4.4 應用實例3.4.5 小結(jié)3.5 在相同銅損耗條件下幾種不同相數(shù)、不同導通角電機轉(zhuǎn)矩的比較參考文獻第4章 無刷直流電動機數(shù)學模型、特性和參數(shù)4.1 無刷直流電動機簡化模型和基本特性4.1.1 基本假設和簡化模型基本等效電路4.1.2 無刷直流電動機機械特性的統(tǒng)一表達式4.1.3 理想空載點平均電流不等于零4.1.7 一個三相無刷直流電動機特性和系數(shù)計算例子4.2 繞組電感對無刷直流電動機特性的影響4.3 非橋式120。導通三相無刷直流電動機的非線性工作特性分析4.4 計及繞組電感的三相無刷直流電動機數(shù)學模型和基本特性4.4.1 換相過程分析和瞬態(tài)三相電流解析表達式4.4.2 平均電流和平均電磁轉(zhuǎn)矩表達式4.4.3 平均電流和平均電磁轉(zhuǎn)矩的簡潔表達式和函數(shù)關系圖4.4.4 近似計算公式4.4.5 轉(zhuǎn)矩系數(shù)KT與反電動勢系數(shù)KE4.4.6 計及繞組電感的無刷直流電動機機械特性4.4.7 圖解法計算電機特性和實例驗證4.4.8 繞組電阻和電感值變化對電機特性的影響4.4.9 小結(jié),4.5 無刷直流電動機單回路等效電路與視在電阻R4.6 功率和效率、銅損耗和電流有效值計算4.7 繞組電阻和電感的計算4.7.1 電阻的計算4.7.2 電感的計算4.7.3 一個電感計算的例子參考文獻第5章 無刷直流電動機分數(shù)槽繞組和多相繞組5.1 無刷直流電動機定子與繞組結(jié)構(gòu)5.2 無刷直流電動機的分數(shù)槽繞組5.2.1 分數(shù)槽繞組的優(yōu)點5.2.2 分數(shù)槽繞組槽極數(shù)z。/p。組合約束條件5.2.3 三相繞組節(jié)距y=1的分數(shù)槽集中繞組z。/p。組合條件5.2.4 三相分數(shù)槽繞組的繞組系數(shù)計算5.2.5 成對出現(xiàn)的槽極數(shù)組合5.2.6 /小結(jié)5.3 分數(shù)槽集中繞組槽極數(shù)組合的選擇與應用5.3.1 單層繞組和雙層繞組5.3.2 定子磁動勢諧波與轉(zhuǎn)子渦流損耗5.3.3 齒槽組合的LCM值與齒槽轉(zhuǎn)矩的關系5.3.4 z為奇數(shù)的齒槽組合與UMP問題5.3.5 負載下的紋波轉(zhuǎn)矩5.3.6 成對槽極數(shù)組合、槽極數(shù)比的選擇5.3.7 大小齒結(jié)構(gòu)的集中繞組電機5.3.8 小結(jié)5.4 分數(shù)槽繞組電動勢相量圖和繞組展開圖5.4.1 相量圖和繞組電動勢相量星形圖5.4.2 分數(shù)槽集中繞組電動勢相量星形圖5.4.3 三相分數(shù)槽集中繞組電機繞組展開圖畫法步驟5.5 多相繞組5.5.1 多相分數(shù)槽繞組的對稱條件5.5.2 五相分數(shù)槽集中繞組槽極數(shù)組合z。/(2P。)的分析5.5.3 Z為奇數(shù)的槽極數(shù)組合與UMP問題5.5.4 五相分數(shù)槽集中繞組電機的繞組系數(shù)計算5.5.5 一個五相繞組連接和霍爾傳感器位置的例子5.5.6 小結(jié)5.6 一種六相無刷直流電機繞組結(jié)構(gòu)分析5.6.1 六相無刷直流電機系統(tǒng)主要優(yōu)點……第6章 磁路與反電動勢第7章 轉(zhuǎn)子位置傳感器及其位置的確定第8章 永磁無刷直流電動機的電樞反應第9章 無刷直流電動機的轉(zhuǎn)矩波動第10章 永磁無刷直流電動機的齒槽轉(zhuǎn)矩及其削弱方法第11章 電機設計要素的選擇與主要尺寸的確定第12章 無刷直流電動機基本控制技術第13章 無刷直流電動機無位置傳感器控制第14章 無刷直流電動機低成本正波驅(qū)動控制第15章 單相無刷直流電動機與控制
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