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静止型动态无功功率补偿器系统的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 课题研究背景及意义第12-14页
        1.2.1 课题研究背景第12-13页
        1.2.2 课题研究意义第13-14页
    1.3 国内现状与发展第14-15页
    1.4 本文主要工作第15-17页
第2章 SVC系统设计第17-25页
    2.1 设计目地和要求第17-18页
    2.2 设计原理第18-20页
    2.3 数学建模第20-23页
    2.4 设计执行标准和参数第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 硬件设计第25-49页
    3.1 SVC系统组成第25-26页
    3.2 电容器及滤波装置FC第26-31页
        3.2.1 安装条件和数据第26-28页
        3.2.2 滤波技术要求和标准第28-29页
        3.2.3 滤波装置设计计算第29-31页
    3.3 补偿电抗器TCR第31-33页
        3.3.1 电抗器的设计第31-32页
        3.3.2 TCR额定电流的确定第32-33页
    3.4 全数字控制系统第33-44页
        3.4.1 DSP控制板硬件设计第34-43页
        3.4.2 晶闸管阀的高电位电子板第43-44页
    3.5 高压晶闸管阀装置设计第44页
    3.6 密闭纯水循环冷却系统设计第44-46页
    3.7 远程监控系统设计第46-47页
    3.8 保护功能第47-48页
    3.9 本章小结第48-49页
第4章 软件设计第49-63页
    4.1 软件主流程第49-50页
    4.2 DSP软件的总体设计第50-55页
        4.2.1 时钟配置第50-51页
        4.2.2 低功耗模式和看门狗配置第51页
        4.2.3 A/D模块初始化第51-52页
        4.2.4 EV模块的初始化第52-53页
        4.2.5 信号采样子程序模块第53-54页
        4.2.6 数据处理子程序模块第54页
        4.2.7 触发脉冲形成程序模块第54-55页
    4.3 人机界面设计第55-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 SVC系统的实现第63-73页
    5.1 谐波治理的实现第63-65页
    5.2 电压稳定的实现第65页
    5.3 自动无功补偿的实现第65页
    5.4 功率因数提高的实现第65-69页
    5.5 减少电压畸变率的实现第69-70页
    5.6 产生的效益第70-71页
    5.7 本章小结第71-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-77页
致谢第77页

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