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基于DSP的饱和铁心型高温超导故障限流器偏置电流研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 项目研究的意义和背景第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
        1.2.1 饱和铁芯型超导故障限流器的研究现状第11-12页
        1.2.2 饱和铁芯型高温超导故障限流器偏置电流的研究现状第12页
    1.3 本文主要研究内容第12-15页
第二章 超导故障限流器基本原理第15-27页
    2.1 超导材料的基本特性第15-17页
        2.1.1 零电阻特性第15页
        2.1.2 迈斯纳效应第15-16页
        2.1.3 临界参数第16页
        2.1.4 超导材料发展历程第16-17页
    2.2 超导故障限流器的分类及工作原理第17-24页
        2.2.1 电阻型SFCL第18页
        2.2.2 变压器型SFCL第18-19页
        2.2.3 磁屏蔽型SFCL第19-20页
        2.2.4 磁通锁型SFCL第20-21页
        2.2.5 混合型SFCL第21-22页
        2.2.6 三相电抗器型SFCL第22-23页
        2.2.7 饱和铁芯型SFCL第23页
        2.2.8 桥路型SFCL第23-24页
    2.3 超导故障限流器的指标第24-26页
        2.3.1 电网正常运行时的电压降第24-25页
        2.3.2 启动电流第25页
        2.3.3 短路电流限制比第25页
        2.3.4 短路冲击电流限制比第25-26页
        2.3.5 响应时间第26页
        2.3.6 恢复时间第26页
        2.3.7 功率损耗第26页
        2.3.8 其他性能指标第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 新型饱和铁芯型高温超导故障限流器等效电路和性能分析第27-37页
    3.1 新型饱和铁芯型高温超导故障限流器工作原理第27-28页
    3.2 新型饱和铁芯型高温超导故障限流器等效电路第28-30页
    3.3 新型饱和铁芯型高温超导故障限流器偏置电流分析第30-31页
        3.3.1 偏置线圈中感应电流第30页
        3.3.2 铁芯结构对偏置电流影响第30-31页
    3.4 新型饱和铁芯型高温超导故障限流器JMAG仿真分析第31-34页
        3.4.1 JMAG电磁软件介绍第31-32页
        3.4.2 电磁仿真分析第32-34页
    3.5 新型饱和铁芯型高温超导故障限流器Matlb仿真分析第34-36页
        3.5.1 仿真电路第34-35页
        3.5.2 限流效果分析第35页
        3.5.3 偏置电流分析第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第四章 饱和铁芯型高温超导故障限流器偏置电流控制系统研究第37-49页
    4.1 饱和铁芯型故障限流器偏置电流控制对象特性第37页
    4.2 滞环比较控制系统设计和仿真分析第37-40页
        4.2.1 滞环控制拓扑结构第37-38页
        4.2.2 滞环控制原理第38-39页
        4.2.3 滞环控制仿真分析第39-40页
    4.3 BP神经网络控制系统设计和仿真分析第40-47页
        4.3.1 BP神经网络控制原理第40-43页
        4.3.2 BP神经网络PID控制器结构第43-44页
        4.3.3 BP神经网络PID控制器仿真分析第44-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第五章 基于DSP的饱和铁芯型故障限流器偏置电流实验研究第49-63页
    5.1 实验硬件系统设计第49-55页
        5.1.1 饱和铁芯型故障限流器样机设计第49页
        5.1.2 硬件平台的整体设计第49-50页
        5.1.3 信号调理和数据采集系统第50-54页
        5.1.4 IGBT和SSR驱动设计第54-55页
    5.2 实验软件系统设计第55-59页
        5.2.1 下位机设计第55-57页
        5.2.2 上位机软件第57-59页
    5.3 实验效果分析第59-60页
        5.3.1 直流线圈电流由0增大到5A第59页
        5.3.2 直流线圈电流由5A减小到1A第59-60页
        5.3.3 短路限流测试第60页
    5.4 本章小结第60-63页
第六章 总结与展望第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的专利及论文第71-73页
附录一第73-75页

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