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基于FPGA的低压动态无功补偿控制器的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
1. 绪论第9-15页
   ·课题的提出及实际研究意义第9-10页
   ·无功补偿技术的发展状况第10-13页
   ·本课题主要研究内容第13-15页
2. 无功补偿基本原理第15-29页
   ·无功补偿基本概念第15-16页
   ·晶闸管投切电容器(TSC)的基本原理第16-19页
     ·基本原理分析第16-18页
     ·主要接线方式第18-19页
   ·电容器分组方式的选择第19-20页
   ·TSC 型 SVC 安装位置的选择第20-21页
   ·电容器投切时刻的选取第21-22页
   ·低压无功补偿方式的介绍第22-23页
   ·补偿器的控制系统第23-24页
   ·基于 TSC 型无功补偿的控制策略第24-28页
     ·功率因数控制方法第25页
     ·电压控制方式第25-26页
     ·无功功率控制方式第26-27页
     ·无功电流控制方式第27页
     ·复合控制方式第27-28页
   ·本章小结第28-29页
3. 无功检测的算法分析第29-43页
   ·正弦条件下的无功检测方法第29-30页
   ·非正弦条件下的无功检测方法第30-41页
     ·FFT 方法提取无功分量第30-36页
     ·瞬时无功理论方法提取无功量第36-41页
   ·无功电流检测的其它方法第41-42页
   ·本章小结第42-43页
4.无功补偿控制器的硬件设计第43-59页
   ·基于 FPGA 的硬件电路的设计第43-51页
     ·EP3C25 系列的 FPGA 的最小系统的设计第43-45页
     ·FPGA 开发平台及开发语言的介绍第45-48页
     ·FPGA 最小系统原理图第48-51页
   ·无功补偿信号采集电路和外围电路的硬件设计第51-55页
     ·电压电流采样电路的设计第51-52页
     ·同步信号保持电路第52-53页
     ·信号调理电路的设计第53页
     ·A/D 转换电路第53-54页
     ·晶闸管触发电路的设计第54-55页
   ·电容器的设计第55-56页
     ·电容器组的保护设计第55-56页
   ·人机接口电路设计第56-57页
     ·键盘电路设计第56页
     ·显示电路的设计第56-57页
   ·看门狗电路的设计第57页
   ·系统电源电路的设计第57-59页
5. 系统的软件设计第59-63页
   ·系统软件总体结构第59页
   ·A/D 转换模块第59-60页
   ·显示模块第60-61页
   ·键盘模块第61页
   ·电网参数计算模块第61-62页
   ·软件抗干扰模块第62-63页
6. 试验仿真环境及结果分析第63-67页
   ·系统实验仿真及其分析第63-64页
   ·系统试验环境及试验结果第64-67页
7. 结论与展望第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
作者简介第73-74页

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