【摘 要】
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相比于三相电机,五相永磁同步电机具有转矩纹波小,功率密度高,容错控制性能强等优点,被广泛应用于航天航空、电动汽车、轨道牵引、船舶推进等对安全性和可靠性要求较高的场合。而对于五相电机转子位置辨识技术的研究还仍未广泛开展,因此本文将对低速运行范围内的转子位置辨识技术进行研究,从而进一步提升五相电机驱动系统的可靠性。首先,考虑到本文所研究的五相电机含有三次谐波气隙磁密,通过维持基波定子磁动势和三次谐波定
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相比于三相电机,五相永磁同步电机具有转矩纹波小,功率密度高,容错控制性能强等优点,被广泛应用于航天航空、电动汽车、轨道牵引、船舶推进等对安全性和可靠性要求较高的场合。而对于五相电机转子位置辨识技术的研究还仍未广泛开展,因此本文将对低速运行范围内的转子位置辨识技术进行研究,从而进一步提升五相电机驱动系统的可靠性。首先,考虑到本文所研究的五相电机含有三次谐波气隙磁密,通过维持基波定子磁动势和三次谐波定子磁动势圆形旋转等原则,可得到适用于五相电机的Clarke和Park矩阵,进一步实现五相电机模型在同步旋
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