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基于FPGA的空载变压器相控合闸技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 空载变压器相控技术第10-11页
    1.3 国内外研究现状与发展趋势第11-15页
    1.4 论文主要研究内容第15-17页
2 变压器合闸策略研究与仿真第17-32页
    2.1 空载变压器合闸暂态过程第17-20页
        2.1.1 励磁涌流的产生机理第17-19页
        2.1.2 抑制涌流的方法第19-20页
    2.2 空载变压器合闸策略第20-23页
        2.2.1 基于FPGA的空载变压器合闸策略第20-21页
        2.2.2 剩磁与最佳合闸时间分析第21-23页
    2.3 ATP仿真模型的建立第23-27页
        2.3.1 ATP-EMTP软件简介第23页
        2.3.2 仿真模型分析第23-27页
    2.4 合闸涌流仿真第27-31页
        2.4.1 单相涌流的仿真第27-29页
        2.4.2 三相励磁涌流的仿真第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3 FPGA相控控制器硬件电路设计第32-42页
    3.1 控制系统结构第32-34页
        3.1.1 总体框架第32-33页
        3.1.2 FPGA核心板设计第33-34页
    3.2 外围电路设计第34-38页
        3.2.1 参考电压输入电路第34页
        3.2.2 电容电压比较电路第34-35页
        3.2.3 电平转换电路第35-36页
        3.2.4 充电模块控制电路第36-37页
        3.2.5 触发解锁电路第37-38页
    3.3 电磁兼容部分设计第38-39页
    3.4 驱动电路设计第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 FPGA相控控制器软件设计第42-53页
    4.1 FPGA控制器方案第42-43页
    4.2 上层模块搭建第43-45页
    4.3 底层功能模块搭建第45-49页
        4.3.1 按键检测去抖模块第45页
        4.3.2 参考电压检测处理模块第45-47页
        4.3.3 计数模块第47页
        4.3.4 触发时间计算模块第47-49页
        4.3.5 解锁模块第49页
    4.4 Modelsim时序仿真第49-51页
    4.5 本章小结第51-53页
5 实验平台搭建与系统测试第53-64页
    5.1 实验平台构建第53页
    5.2 合分闸时间与分散性测试第53-55页
    5.3 控制器空载触发实验第55-57页
    5.4 电磁兼容性试验第57-58页
    5.5 空载变压器投入涌流实验第58-63页
        5.5.1 单相空载变压器投入实验第58-61页
        5.5.2 三相空载变压器投入实验第61-63页
    5.6 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

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