工程力学毕业论提纲

时间:2020-08-09 08:51:19 论文提纲 我要投稿

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  工程力学毕业论提纲范文一

  摘要 5-6

  Abstract 6

  1 绪论 10-16

  1.1 本文研究的背景及意义 10

  1.2 永磁同步电机及其相关控制技术的发展 10-13

  1.2.1 电力电子技术的发展 10-11

  1.2.2 数字控制器的发展 11-12

  1.2.3 控制理论的发展 12

  1.2.4 转子初始位置检测 12-13

  1.3 永磁同步电机调速系统的发展趋势 13-14

  1.4 本文研究的主要内容 14-16

  2 永磁同步电机数学模型及矢量控制原理 16-24

  2.1 永磁同步电机分类与结构 16

  2.2 永磁同步电机数学模型 16-20

  2.2.1 坐标变换 16-18

  2.2.2 数学模型 18-20

  2.3 矢量控制原理 20-22

  2.3.1 矢量控制原理 20-21

  2.3.2 电流控制方式选择 21-22

  2.4 本章小结 22-24

  3 永磁同步电机矢量控制系统仿真 24-36

  3.1 空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)原理 24-30

  3.1.1 空间矢量的定义 24

  3.1.2 电压与磁链的关系 24-25

  3.1.3 基础电压空间矢量 25-26

  3.1.4 电压空间矢量线性组合 26-29

  3.1.5 电压矢量扇区的判断 29

  3.1.6 基础电压矢量作用时间的确定 29-30

  3.2 控制系统仿真模型的构建 30-32

  3.2.1 坐标变换模块的构建 30-31

  3.2.2 SVPWM调制模块的构建 31-32

  3.2.3 控制系统仿真模型 32

  3.3 仿真结果 32-34

  3.3.1 仿真模型参数的`设定 32-33

  3.3.2 仿真波形 33-34

  3.4 本章小结 34-36

  4 控制系统硬件设计 36-46

  4.1 硬件系统总体结构 36

  4.2 电机本体 36-37

  4.3 主控制板 37-41

  4.3.1 DSP控制芯片及其周边电路 37-38

  4.3.2 电流调理采样电流 38-40

  4.3.3 光电编码器信号处理电路 40-41

  4.4 主功率电路 41-44

  4.4.1 单相不控整流电路 41

  4.4.2 光耦隔离电路 41-42

  4.4.3 驱动电路 42-43

  4.4.4 三相全桥逆变电路 43-44

  4.5 本章小结 44-46

  5 控制系统软件设计与调试 46-58

  5.1 软件系统使用DSP资源 46-47

  5.2 软件主程序 47

  5.3 中断服务子程序 47-50

  5.3.1 PWM重载中断服务子程序 47-49

  5.3.2 定时器中断服务子程序 49-50

  5.4 转子初始定位程序 50-51

  5.5 转子位置计算程序 51-52

  5.6 SVPWM调制程序 52-53

  5.7 控制系统调试 53-57

  5.7.1 系统稳定运行电流波形 53-55

  5.7.2 系统运行中的转速波形 55-56

  5.7.3 系统带载能力测试 56-57

  5.8 本章小结 57-58

  6 转子初始位置检测技术 58-68

  6.1 转子初始位置检测主要方法 58-60

  6.1.1 光电编码器法 58-59

  6.1.2 高频信号注入法 59-60

  6.2 高频信号注入原理 60-64

  6.2.1 永磁同步电机的高频模型 60-62

  6.2.2 脉振高频电压信号注入法原理 62-64

  6.3 高频注入仿真 64-67

  6.4 本章小结 67-68

  7 总结与展望 68-70

  7.1 全文总结 68

  7.2 工作展望 68-70

  致谢 70-72

  参考文献 72-74

  工程力学毕业论提纲范文二

  摘要 3-4

  ABSTRACT 4

  第1章 绪论 7-12

  1.1 课题的背景和意义 7-8

  1.2 空调系统节能的国内外研究现状 8-10

  1.2.1 国外研究现状 8-9

  1.2.2 国内研究现状 9-10

  1.3 本课题研究的内容 10-12

  第2章 改造前中央空调系统能耗分析 12-23

  2.1 改造前中央空调系统基本情况 12-13

  2.1.1 建筑概况 12

  2.1.2 改造前中央空调系统介绍 12-13

  2.2 改造前中央空调系统能耗分析 13-23

  2.2.1 改造前空调系统设备装机容量 13

  2.2.2 改造前空调系统设备运行情况 13-14

  2.2.3 改造前空调系统能耗实测分析 14-16

  2.2.4 改造前空调系统能耗模拟分析 16-20

  2.2.5 改造前空调系统能耗模拟和运行监测结果对比 20-21

  2.2.6 改造前空调系统节能潜力分析 21-23

  第3章 改造方案的对比 23-50

  3.1 地表水水源热泵中央空调系统方案 24-37

  3.1.1 地表水水源热泵中央空调系统工作原理 24-25

  3.1.2 地表水水源热泵中央空调系统改造方案的提出 25-32

  3.1.3 地表水水源热泵中央空调系统能耗模拟 32-37

  3.1.4 地表水水源热泵中央空调系统能耗模拟结果分析 37

  3.2 地下水水源热泵中央空调系统方案 37-47

  3.2.1 地下水水源热泵中央空调系统工作原理 37-38

  3.2.2 地下水水源热泵中央空调系统改造方案的提出 38-42

  3.2.3 地下水水源热泵中央空调系统能能耗模拟 42-46

  3.2.4 地下水水源热泵中央空调系统能耗模拟结果分析 46-47

  3.3 空调系统方案的确定 47

  3.4 新空调系统方案简介 47-50

  3.4.1 新空调系统图 47-48

  3.4.2 新空调系统增加的设备清单 48-49

  3.4.3 新空调系统增加设备的投资费用 49

  3.4.4 新空调系统增加投资费 49-50

  第4章 新空调系统能耗实测分析 50-55

  4.1 新空调系统实测耗能量及耗能指标 50-51

  4.2 新空调系统能耗模拟与实测结果对比 51-52

  4.3 新空调系统经济技术方案 52-55

  4.3.1 地表水水源热泵中央空调系统工程费效比 52-53

  4.3.2 地表水水源热泵中央空调系统动态投资回收期 53-55

  第5章 改造前后空调系统能耗对比分析及投资分析 55-61

  5.1 改造前后空调系统能耗实测对比分析 55-56

  5.2 改造前后空调系统能耗模拟对比分析 56-58

  5.3 新空调系统节省的费用 58-59

  5.4 新空调系统工程环境效益 59-61

  第6章 结论与展望 61-63

  6.1 主要结论 61

  6.2 工作展望 61-63

  致谢 63-64

  参考文献 64-67

  攻读学位期间的研究成果 67


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