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基于DSP的矿用静止无功功率发生器的研制

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
        1.1.1 矿井供电系统及负荷现状第11页
        1.1.2 矿井无功功率补偿的意义第11-12页
    1.2 无功补偿装置的发展第12-16页
        1.2.1 无功补偿装置的分类第12-14页
        1.2.2 矿井常用无功补偿装置第14-16页
        1.2.3 SVG应用于井下的优点第16页
    1.3 国内外SVG的研究现状第16-17页
    1.4 本文的研究目标及内容第17-19页
第二章 SVG控制策略的研究第19-37页
    2.1 SVG的工作原理第19-20页
    2.2 基于瞬时无功理论的电流检测法第20-27页
        2.2.1 三相电路瞬时无功功率理论第21-24页
        2.2.2 无功电流及谐波的检测第24-27页
    2.3 SVG的控制方法第27-30页
        2.3.1 电流的间接控制第28-29页
        2.3.2 电流的直接控制第29-30页
    2.4 脉宽调制技术第30-35页
        2.4.1 调制法第30-31页
        2.4.2 空间矢量脉宽调制法第31-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第三章 SVG的建模和仿真研究第37-49页
    3.1 SVG数学模型及控制策略分析第37-40页
        3.1.1 SVG数学模型第37-38页
        3.1.2 系统前馈解耦分析第38-39页
        3.1.3 系统双闭环控制第39-40页
    3.2 主电路参数计算第40-43页
        3.2.1 主电路容量的估算第40-41页
        3.2.2 直流侧电容值及参考电压的确定第41-42页
        3.2.3 交流侧接口电感的确定第42-43页
    3.3 系统的MATLAB仿真第43-47页
        3.3.1 仿真模型的建立第43-45页
        3.3.2 仿真结果与分析第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 SVG的系统硬件设计第49-67页
    4.1 系统硬件总体结构第49-50页
    4.2 主电路设计第50-54页
        4.2.1 主开关器件选择第50页
        4.2.2 IPM模块的选型第50-52页
        4.2.3 IPM驱动电路设计第52-54页
    4.3 控制电路设计第54-60页
        4.3.1 控制器最小系统设计第54-56页
        4.3.2 交流侧电流采样调理电路设计第56-57页
        4.3.3 同步信号产生电路设计第57-58页
        4.3.4 锁相倍频电路设计第58-59页
        4.3.5 直流电压采样电路设计第59-60页
    4.4 保护电路设计第60-62页
        4.4.1 启动限流电路设计第60-61页
        4.4.2 过压欠压保护电路设计第61-62页
    4.5 人机接口电路设计第62页
    4.6 硬件电路抗干扰设计第62-64页
    4.7 本章小结第64-67页
第五章 SVG的系统软件设计第67-79页
    5.1 软件设计基础第67-70页
        5.1.1 集成开发环境CCS简介第67-68页
        5.1.2 定点芯片的数据格式及除法的实现第68-70页
    5.2 主程序设计第70-71页
    5.3 子程序设计第71-77页
        5.3.1 保护子程序第71-72页
        5.3.2 电网频率计算子程序第72-73页
        5.3.3 线电压有效值计算子程序第73-74页
        5.3.4 电流滤波子程序第74-75页
        5.3.5 电流计算及控制子程序第75页
        5.3.6 PI调节子程序第75-76页
        5.3.7 SVPWM生成子程序第76-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 系统调试与结果分析第79-89页
    6.1 系统整体结构及实验参数第79-80页
    6.2 系统硬件电路调试第80-83页
        6.2.1 电压电流检测及调理电路调试第80-81页
        6.2.2 电压移相和过零检测电路调试第81-82页
        6.2.3 锁相倍频电路调试第82页
        6.2.4 各保护电路调试第82-83页
    6.3 系统软件程序调试第83-87页
        6.3.1 直流侧电压拟合程序调试第83-84页
        6.3.2 指令电压计算程序调试第84-85页
        6.3.3 SVPWM信号产生程序调试第85-87页
    6.4 本章小结第87-89页
第七章 结论与展望第89-91页
    7.1 研究结论第89页
    7.2 工作展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-97页
作者在攻读硕士学位期间的研究成果第97-98页
附件第98页

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