前言
常用符號表
第1章電力拖動運動控制系統(tǒng)基礎
1.1電力拖動系統(tǒng)的運動方程
1.2電力拖動系統(tǒng)的負載特性
1.2.1恒轉矩負載特性
1.2.2風機類負載特性
1.2.3恒功率負載特性
1.3電力拖動系統(tǒng)的轉矩與功率
1.3.1電動機允許輸出的轉矩和功率
1.3.2調速方式與負載類型的配合
1.4電力拖動系統(tǒng)的檢測技術
1.4.1模擬檢測技術
1.4.2數字檢測技術
思考題與習題
本章參考文獻
第2章直流電動機調速系統(tǒng)
2.1調速系統(tǒng)的性能指標
2.1.1穩(wěn)態(tài)指標
2.1.2動態(tài)指標
2.2直流調速系統(tǒng)的組成及數學模型
2.2.1系統(tǒng)組成
2.2.2可控直流電源
2.2.3他勵直流電動機
2.3開環(huán)直流調速系統(tǒng)
2.3.1靜態(tài)特性
2.3.2動態(tài)特性
2.3.3開環(huán)直流調速系統(tǒng)的局限性
2.4轉速單反饋閉環(huán)直流調速系統(tǒng)
2.4.1轉速單反饋閉環(huán)系統(tǒng)的靜特性
2.4.2轉速單反饋閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性
2.5閉環(huán)控制系統(tǒng)的工程設計方法
2.5.1自動控制原理的基本結論
2.5.2典型系統(tǒng)
2.5.3近似典型系統(tǒng)
2.6轉速單反饋閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的動態(tài)設計
2.6.1動態(tài)設計
2.6.2電流截止負反饋
2.6.3轉速單反饋閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的局限性
2.7轉速電流雙閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的原理和靜態(tài)設計
2.7.1電流反饋環(huán)的作用
2.7.2雙閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的起動過程
2.7.3雙閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)設計
2.8雙閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的動態(tài)設計
2.8.1電流環(huán)設計
2.8.2轉速環(huán)設計
2.8.3轉速調節(jié)器積分退飽和超調
2.8.4轉速超調的抑制措施
2.9轉速電流雙閉環(huán)直流調速系統(tǒng)的抗擾特性
2.9.1擾動模型
2.9.2抗負載電流擾動的特性
2.9.3抗擾性能的進一步改進
2.10可逆直流調速系統(tǒng)
2.10.1H形PWM變換電源供電的可逆直流調速系統(tǒng)
2.10.2可逆相控整流供電的直流調速系統(tǒng)
2.11本章小結
思考題與習題
本章參考文獻
第3章機電能量轉換基礎
3.1磁路
3.1.1磁場的建立
3.1.2磁路的歐姆定律
3.1.3磁路中鐵心的作用
3.2感應電動勢
3.2.1電磁感應定律與電動勢
3.2.2變壓器電動勢與運動電動勢
3.3磁場能量與電感
3.3.1磁場儲能與磁共能
3.3.2電感及用電感表示的磁場能量
3.4機電能量轉換的基本原理
3.4.1典型的機電能量轉換裝置
3.4.2電磁力和電磁轉矩
思考題與習題
本章參考文獻
第4章異步電動機與調速
4.1概述
4.1.1直流電動機與交流電動機的比較
4.1.2交流電動機調速的技術突破
4.1.3交流電動機調速的方法
4.2異步電動機調速
4.2.1旋轉磁場
4.2.2正弦波磁場的矢量表示及時
空矢量圖
4.2.3轉矩的產生
4.2.4穩(wěn)態(tài)等效電路
4.2.5機械特性
4.2.6變壓恒頻(VVCF)運行
4.2.7變壓變頻(VVVF)運行
4.2.8恒流運行時的機械特性
4.2.9繞線轉子異步電動機調速
4.3異步電動機的動態(tài)數學模型與坐標變換
4.3.1電動機等效的原則
4.3.2坐標變換
4.3.3三相異步電動機的多變量非線性數學模型
4.3.4異步電動機在兩相d-q坐標系上的數學模型
4.3.5三相異步電動機在兩相坐標系上的狀態(tài)方程
思考題與習題
本章參考文獻
第5章異步電動機恒壓頻比控制
5.1變壓變頻調速的一般基礎
5.1.1變壓變頻調速時的U/f關系
5.1.2交一直一交電壓型方波逆變器的工作原理
5.1.3交一直一交電流型方波逆變器的工作原理
5.1.4逆變器的電壓控制方式
5.2轉速開環(huán)交一直一交電壓型變頻調速系統(tǒng)
5.2.1系統(tǒng)結構框圖
5.2.2系統(tǒng)的基本單元
5.3轉速開環(huán)交一直一交電流型變頻調速系統(tǒng)
5.3.1系統(tǒng)結構框圖
5.3.2系統(tǒng)的基本單元
5.4諧波的影響
5.4.1轉矩脈動
5.4.2諧波發(fā)熱
5.4.3參數變化
5.4.4噪聲
5.5脈寬調制
5.5.1正弦PWM(SPWM)
5.5.2電流跟蹤型PWM
5.5.3空間矢量PWM(SVPWM)
5.6轉速閉環(huán)轉差頻率控制的變頻調速系統(tǒng)
5.6.1轉速閉環(huán)磁鏈開環(huán)的轉差頻率控制系統(tǒng)
5.6.2轉矩和磁鏈閉環(huán)的轉差頻率控制系統(tǒng)
5.7基于小信號模型的異步電動機閉環(huán)控制
5.8V/F控制的通用變頻器
5.8.1通用變頻器的基本結構
5.8.2通用變頻器的控制方式
5.8.3通用變頻器的附加功能
5.8.4通用變頻器的保護
5.8.5通用變頻器的外圍設備
思考題與習題
本章參考文獻
第6章異步電動機矢量控制與直接轉矩控制
6.1矢量控制的基本思路
6.1.1模仿直流電動機
6.1.2矢量控制原理
6.2按轉子磁鏈定向異步電動機矢量控制系統(tǒng)
6.2.1按轉子磁鏈定向的矢量控制方程
6.2.2轉子磁鏈的電壓和電流模型
6.2.3異步電動機轉子磁鏈定向矢量控制系統(tǒng)
6.2.4轉差頻率推算中參數變化的影響與對策
6.2.5無速度傳感器矢量控制系統(tǒng)
6.3基于動態(tài)模型按定子磁鏈控制的異步電動機直接轉矩控制
6.3.1用定子和轉子磁鏈表示的轉矩方程
6.3.2定子電壓矢量對磁鏈和轉矩的調節(jié)作用
6.3.3異步電動機直接轉矩控制系統(tǒng)
6.4矢量控制與直接轉矩控制的比較
思考題與習題
本章參考文獻
第7章同步電動機與變頻調速
7.1同步電動機
7.1.1直流勵磁同步電動機
7.1.2永磁同步電動機
7.2變磁阻電動機
7.2.1開關磁阻電動機
7.2.2步進電動機
7.3同步電動機他控變頻調速系統(tǒng)
7.3.1正弦波永磁同步電動機開環(huán)V/F控制
7.3.2正弦波永磁同步電動機矢量控制
7.3.3直流勵磁同步電動機調速系統(tǒng)
7.4同步電動機自控變頻調速系統(tǒng)
7.4.1梯形波永磁同步電動機(無刷直流電動機)自控變頻調速系統(tǒng)
7.4.2正弦波永磁同步電動機自控變頻調速系統(tǒng)
7.5開關磁阻電動機調速系統(tǒng)
7.6同步電動機在同步旋轉d—q坐標系上的動態(tài)數學模型
7.7交流電動機變頻調速總結
思考題與習題
本章參考文獻
第8章電力拖動在運動控制系統(tǒng)
中的應用
8.1電力拖動速度控制系統(tǒng)
8.1.1恒壓供水系統(tǒng)(無塔上水)
8.1.2多電動機同步調速系統(tǒng)
8.1.3卷繞機械恒張力控制
8.2電力拖動位置控制系統(tǒng)
8.2.1位置控制系統(tǒng)概述
8.2.2電梯位置控制系統(tǒng)
8.2.3運動對象的位置控制
8.2.4時間最優(yōu)的位置控制
8.3數控機床伺服系統(tǒng)
8.3.1數控機床概述
8.3.2閉環(huán)伺服系統(tǒng)
8.3.3數控機床的軌跡控制原理及實現。
8.4機器人運動控制技術
思考題與習題
本章參考文獻
第9章計算機控制的電力拖動運動控制系統(tǒng)
9.1數字控制電力拖動運動控制基礎
9.1.1數字控制的電力拖動系統(tǒng)結構
9.1.2計算機控制系統(tǒng)的數學描述
9.2連續(xù)域-離散化設計
9.2.1設計原理及步驟
9.2.2各種離散化的方法
9.2.3數字PID調節(jié)器的設計
9.2.4PID調節(jié)參數的整定
9.3電動機控制專用微處理器與集成電路
9.3.1單片機與DSF
9.3.2專用集成電路
9.4基于TMS320LF2407A的DSP電動機控制系統(tǒng)
9.4.1直流電動機的DSP控制
9.4.2無刷直流電動機的DSP控制
9.4.3異步電動機的DSF矢量控制
思考題與習題
本章參考文獻