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静止型无功补偿器监测系统的设计与实现

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·课题的背景及意义第11页
   ·SVC的发展历程与国内外研究和应用现状第11-15页
     ·无功功率补偿装置的基本特点和应用形式第12-13页
     ·SVC补偿策略研究现状第13-15页
   ·本文的研究内容、预期成果第15-17页
第2章 静止型无功补偿系统概述第17-37页
   ·各型SVC装置第17-22页
     ·晶闸管相控电抗器型(TCR)第17-19页
     ·晶闸管控制变压器型(TCT)第19页
     ·晶闸管投切电容器型(TSC)第19-20页
     ·TCR+TSC混合型第20-21页
     ·TCR+FC型SVC第21-22页
   ·SVC系统原理及结构框图第22-23页
     ·SVC系统的原理第22页
     ·SVC的系统结构第22-23页
   ·SVC全数字控制系统方案设计第23-25页
     ·主从式多处理器的几种构成方案第24页
     ·SVC控制系统的结构与原理第24-25页
   ·MCU主控制板的功能和结构原理第25-27页
     ·MCU主控制板功能第25-26页
     ·MCU主控模块原理框图第26-27页
   ·DSP系统的功能及结构原理第27-32页
   ·A/D数据采样板的功能及原理第32页
     ·A/D7865的结构第32页
     ·数据采集板的设计第32页
   ·晶闸管触发板与回报监控第32-35页
     ·晶闸管的门极触发设计第32-34页
     ·MCU控制板对监控信号的处理第34-35页
   ·SVC监测系统第35页
   ·本章小结第35-37页
第3章 三相不平衡负荷的补偿算法第37-49页
   ·三相不平衡的概念第37-39页
     ·三相不平衡的基本概念第37页
     ·三相不平衡产生的原因第37-38页
     ·三相不平衡的危害第38-39页
   ·三相不平衡负荷的补偿方法第39-45页
     ·面向负荷的的平衡化补偿原理第39-40页
     ·基于电网电压定向矢量变换的平衡化补偿策略第40-44页
     ·电网电压矢量观测器第44-45页
   ·FC+TCR型SVC控制系统的仿真分析第45-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 SVC监测系统通信设计第49-59页
   ·通信协议设计第49-51页
   ·串行通信的实现方法第51-54页
     ·serialport串行通信控件第52-53页
     ·serialport读写数据第53-54页
   ·上位机通信程序设计第54-57页
     ·串行通信程序设计第54-56页
     ·串口读取并进行数据处理第56-57页
   ·单片机串口通信设计第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 SVC监测系统的设计与实现第59-77页
   ·Visual Basic.NET——系统界面设计开发环境第59-63页
   ·SVC监测系统总体设计及各模块功能分析第63-69页
     ·系统的主界面第63-64页
     ·串口设置和运行状态窗体的设计与实现第64-65页
     ·实时数据显示模块第65-66页
     ·历史数据波形显示第66-67页
     ·TCR阀组运行状态及故障报警模块第67-68页
     ·故障报警及文档记录第68-69页
   ·SQL Server2005数据库设计第69-76页
     ·C/S数据库管理系统概述(DBMS)第69-70页
     ·SQL Server2005数据库管理系统第70页
     ·数据库设计分析第70-71页
     ·数据库访问接口ADO第71-72页
     ·数据库操作第72-76页
   ·本章小结第76-77页
第6章 结论与展望第77-79页
   ·工作总结第77-78页
   ·对未来工作的展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
攻读硕士期间参加的科研工作和发表论文情况第85页

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