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基于dsPIC的静止无功补偿装置数字控制系统的设计

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·课题的研究背景和意义第11-12页
   ·无功功率补偿技术第12-13页
     ·无功补偿技术的发展第12页
     ·无功补偿的作用第12-13页
     ·无功补偿的目的和原则第13页
   ·静止型无功补偿装置(SVC)第13-15页
   ·本文的主要工作第15-17页
第2章 TCR型SVC的结构及工作原理第17-33页
   ·晶闸管控制电抗器(TCR)第17-24页
     ·基本结构和原理第17-20页
     ·TCR的主要接线形式和配置类型第20-21页
     ·谐波分析与抑制第21-23页
     ·TCR的动态性能和动态过程分析第23-24页
   ·TCR型SVC的补偿原理第24-25页
   ·TCR型SVC的控制系统第25-29页
     ·信号检测第25页
     ·触发脉冲的产生第25-26页
     ·控制策略第26-29页
   ·TCR的MATLAB仿真第29-32页
     ·仿真软件的介绍第29-30页
     ·单相TCR的仿真第30-31页
     ·三相TCR的仿真第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 三相不平衡负荷的补偿算法第33-45页
   ·三相不平衡的概念第33-34页
     ·三相不平衡的基本概念第33页
     ·三相不平衡产生的原因第33-34页
     ·三相不平衡的危害第34页
   ·三相不平衡负荷的补偿方法第34-41页
     ·三相平衡化的基本原理第35-37页
     ·基于对称分量法的三相不平衡负荷的补偿原理第37-41页
   ·TCR型SVC控制系统的仿真分析第41-43页
   ·本章小结第43-45页
第4章 TCR型SVC装置数字控制系统的设计第45-77页
   ·TCR型SVC装置数字控制系统的硬件设计第46-69页
     ·dsPIC30F6014A数字信号控制器简介第47-50页
     ·模拟信号采集和调理电路的设计第50-51页
     ·锁相同步电路的设计第51-54页
     ·晶闸管光电触发与监测系统的设计第54-59页
     ·开关量输入/输出电路的设计第59-61页
     ·LCD显示和键盘输入电路的设计第61-64页
     ·串口通信模块的设计第64-65页
     ·电源模块的设计第65-66页
     ·硬件电路的可靠性和抗干扰设计第66-69页
   ·TCR型SVC装置数字控制系统的软件设计第69-76页
     ·软件的功能及划分第69页
     ·系统主程序流程图第69-70页
     ·模拟信号采集与计算模块第70-71页
     ·晶闸管触发角算法实现模块第71-74页
     ·晶闸管触发延时时间计算模块第74-75页
     ·键盘输入与液晶显示模块第75页
     ·串口通信模块第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第5章 数字控制系统的硬件实现和测试结果第77-83页
   ·数字控制系统硬件电路板的实现第77-79页
   ·硬件电路板的调试结果第79-82页
   ·本章小结第82-83页
第6章 结论与展望第83-85页
   ·论文结论第83页
   ·后继工作及展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
攻读硕士期间所做工作第91页

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