首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--交流电机论文--同步电机论文

基于ARM+FPGA的同步发电机励磁调节器及PSS的工程应用设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 励磁控制装置及其作用第10-12页
        1.2.1 维持发电机机端电压第10页
        1.2.2 提高电力系统的静态稳定性第10-11页
        1.2.3 提高电力系统暂态稳定性第11-12页
    1.3 同步发电机励磁系统的发展现状第12-20页
        1.3.1 同步发电机励磁系统的励磁方式第12-16页
        1.3.2 励磁调节器的发展第16-18页
        1.3.3 同步发电机励磁控制方法的发展和现状第18-19页
        1.3.4 小结第19-20页
    1.4 本课题的研究内容第20-21页
第2章 励磁系统原理和实现第21-67页
    2.1 同步发电机励磁系统组成及其工作原理第21-38页
        2.1.1 可控硅整流桥及其工作原理第21-25页
        2.1.2 励磁系统的反馈测量第25-32页
        2.1.3 励磁调节器的控制方法第32-36页
        2.1.4 励磁调节器的嵌入式实时操作系统第36-38页
    2.2 基于ARM+FPGA的同步发电机励磁系统的硬件设计第38-51页
        2.2.1 继电器IO模块第39页
        2.2.2 模拟信号调理模块第39-40页
        2.2.3 触发脉冲隔离放大模块第40-41页
        2.2.4 核心控制模块(CPU模块)第41-48页
        2.2.5 电源模块第48-49页
        2.2.6 调节器及柜体组装第49-51页
    2.3 基于ARM+FGA的励磁调节器的程序设计第51-67页
        2.3.1 采样程序设计第51-53页
        2.3.2 控制程序设计第53-56页
        2.3.3 FPGA程序的设计第56-61页
        2.3.4 触摸屏人机组态界面设计第61-67页
第3章 试验结果与分析第67-84页
    3.1 静态测试第67-73页
        3.1.1 测量试验第67-69页
        3.1.2 可控硅触发实验第69-73页
    3.2 动态试验第73-84页
        3.2.1 频率响应特性试验第73页
        3.2.2 起励控制试验第73-75页
        3.2.3 阶跃响应试验第75-76页
        3.2.4 甩负荷控制试验第76-78页
        3.2.5 PSS试验第78-83页
        3.2.6 现场试运行第83-84页
第4章 总结与展望第84-86页
    4.1 结论第84页
    4.2 展望第84-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:高性能碘基铝离子电池的制备及研究
下一篇:基于ARM的智能接触器控制方案及相关软件的设计与实现