磁控电抗器及控制系统的设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 可控电抗器的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 可控电抗器在特高压输电中的应用 | 第12页 |
1.2.2 可控电抗器的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 可控电抗器的分类与比较 | 第14-24页 |
1.3.1 传统机械可调电抗器 | 第14-15页 |
1.3.2 晶闹管控制电抗器(TCR) | 第15-17页 |
1.3.3 磁控电抗器 | 第17-22页 |
1.3.4 PWM控制电抗器 | 第22页 |
1.3.5 超导可控电抗器 | 第22-23页 |
1.3.6 各种可控电抗器的比较 | 第23-24页 |
1.3.7 可控电抗器的发展方向 | 第24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 磁控电抗器的工作原理及其数学模型 | 第26-39页 |
2.1 磁控电抗器的结构 | 第26-27页 |
2.2 磁控电抗器的工作原理 | 第27-28页 |
2.3 磁控电抗器的工作状态 | 第28-31页 |
2.4 磁控电抗器的数学模型 | 第31-34页 |
2.5 磁控电抗器的Matlab仿真 | 第34-38页 |
2.5.1 Matlab简介 | 第34-35页 |
2.5.2 磁控电抗器的仿真模型 | 第35-36页 |
2.5.3 磁控电抗器的仿真分析 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 磁控电抗器的快速励磁方法及无功补偿仿真 | 第39-59页 |
3.1 磁控电抗器的特性分析 | 第39-44页 |
3.1.1 伏安特性 | 第39页 |
3.1.2 谐波特性 | 第39-41页 |
3.1.3 响应时间 | 第41页 |
3.1.4 控制特性 | 第41-43页 |
3.1.5 有功损耗 | 第43-44页 |
3.2 磁控电抗器的响应时间控制 | 第44-52页 |
3.2.1 抽头比δ对响应时间的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 增大直流控制电压加快响应 | 第46-48页 |
3.2.3 利用充电电容器放电提高励磁速度 | 第48-50页 |
3.2.4 磁控电抗器的快速励磁方法 | 第50-52页 |
3.3 磁控电抗器的无功补偿仿真 | 第52-57页 |
3.3.1 瞬时无功功率 | 第52-53页 |
3.3.2 p-q检测法 | 第53-54页 |
3.3.3 无功补偿仿真分析 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 磁控电抗器的结构设计 | 第59-67页 |
4.1 磁控电抗器的铁心设计 | 第59-60页 |
4.1.1 铁心材料选择 | 第59页 |
4.1.2 铁心材料厚度选取 | 第59-60页 |
4.1.3 铁心结构形式的选取及其参数计算 | 第60页 |
4.2 磁控电抗器的绕组设计 | 第60-65页 |
4.2.1 绕组结构形式的选取及其参数计算 | 第61-62页 |
4.2.2 线圈的几何尺寸 | 第62页 |
4.2.3 绕组模型选取 | 第62-63页 |
4.2.4 绕组漏电抗的计算 | 第63-64页 |
4.2.5 磁阀长度的计算 | 第64页 |
4.2.6 抽头比的计算 | 第64-65页 |
4.3 磁控电抗器的设计流程和实例 | 第65-66页 |
4.3.1 设计流程 | 第65页 |
4.3.2 设计实例 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 磁控电抗器控制系统的设计 | 第67-76页 |
5.1 磁控电抗器控制系统总体设计 | 第67-68页 |
5.2 控制系统硬件电路设计 | 第68-72页 |
5.2.1 TMS320F2812介绍 | 第68-69页 |
5.2.2 电源电路 | 第69页 |
5.2.3 信号调理电路 | 第69-70页 |
5.2.4 同步信号电路 | 第70-71页 |
5.2.5 脉冲输出放大电路 | 第71-72页 |
5.2.6 人机系统硬件设计 | 第72页 |
5.3 控制系统软件设计 | 第72-75页 |
5.3.1 系统流程图 | 第73页 |
5.3.2 捕获中断程序 | 第73-74页 |
5.3.3 输出中断程序 | 第74页 |
5.3.4 比较中断程序 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录A 攻读学位期间所参与的研究项目 | 第83页 |