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基于TMS320F28335的电力系统稳定器的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-14页
 §1-1 本课题研究目的和意义第8-9页
 §1-2 励磁系统及PSS 概述第9-11页
  1-2-1 励磁系统概述及其作用第9-10页
  1-2-2 励磁系统存在的问题第10页
  1-2-3 PSS 概述第10-11页
 §1-3 PSS 研究与应用现状第11-12页
  1-3-1 PSS 研究现状第11页
  1-3-2 PSS 国内外应用现状第11-12页
 §1-4 本课题所做主要工作第12-14页
第二章 电力系统稳定器的基本原理第14-23页
 §2-1 电力系统的低频振荡第14-15页
  2-1-1 低频振荡产生的原因第14页
  2-1-2 抑制低频振荡的措施第14-15页
 §2-2 电力系统稳定器的基本概念第15-18页
  2-2-1 PSS 的基本概念第15-16页
  2-2-2 典型的PSS 系统第16-18页
 §2-3 电力系统稳定器的设计方法第18-20页
  2-3-1 PSS 的输入信号第18-19页
  2-3-2 PSS 的关键环节第19-20页
 §2-4 基于TMS320F28335 的双输入PSS 总体设计思想第20-23页
  2-4-1 以Pe 和ω为输入信号的双输入PSS 的基本原理第20-21页
  2-4-2 基于TMS320F28335 的双输入PSS 的设计思想第21-23页
第三章 电力系统稳定器的硬件设计第23-39页
 §3-1 电力系统稳定器设计方案第23-24页
  3-1-1 软硬件功能划分第23页
  3-1-2 DSP 芯片的选型第23-24页
 §3-2 DSP 的特点第24-26页
 §3-3 PSS 硬件整体设计第26-27页
 §3-4 PSS 硬件设计第27-38页
  3-4-1 信号测量电路第28-29页
  3-4-2 频率测量电路第29-30页
  3-4-3 供电电源设计第30-31页
  3-4-4 电平的转换第31-32页
  3-4-5 数模及模数转换接口第32-33页
  3-4-6 JTAG 仿真接口第33-34页
  3-4-7 外围存储器接口第34-35页
  3-4-8 字符型显示器接口第35-37页
  3-4-9 触摸屏接口设计第37-38页
 §3-5 本章小结第38-39页
第四章 电力系统稳定器的软件设计第39-51页
 §4-1 DSP 的集成开发环境CCS第39-40页
 §4-2 软件设计方法第40-41页
 §4-3 软件设计流程第41页
 §4-4 主程序设计第41-42页
 §4-5 采样算法第42-46页
 §4-6 电力系统稳定器的算法第46-48页
 §4-7 转速信号的获取第48-49页
 §4-8 本章小结第49-51页
第五章 双输入电力系统稳定器实验第51-58页
 §5-1 仿真实验第51-54页
  5-1-1 仿真软件简介第51-52页
  5-1-2 阶跃实验第52-53页
  5-1-3 反调实验第53-54页
 §5-2 PSS 模拟并网实验第54-58页
  5-2-1 模拟并网参数的整定第55页
  5-2-2 PSS 功能实验第55-56页
  5-2-3 PSS 阶跃实验第56页
  5-2-4 PSS 反调实验第56-58页
第六章 结论第58-59页
参考文献第59-61页
附图 A第61-62页
致谢第62-63页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第63页

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