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电力系统智能监控与无功电力补偿系统研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 课题的研究背景和意义第11-13页
    1.2 课题的发展历史和现状第13-14页
    1.3 本文的工作第14-16页
第二章 智能有源电力滤波器系统工作原理第16-30页
    2.1 有源电力滤波器的简介第16-17页
    2.2 有源电力滤波器的工作原理第17-20页
    2.3 有源电力滤波器的控制第20-21页
    2.4 无功功率补偿的原理第21-22页
    2.5 PWM 控制技术第22-28页
        2.5.1 PWM 控制的基本原理第23-24页
        2.5.2 电压空间矢量SVPWM 技术第24-28页
    2.6 本章小结第28-30页
第三章 电力系统结构与硬件设计第30-52页
    3.1 滤波器系统的控制核心—TMS320F2812第30-34页
        3.1.1 TMS320F2812 芯片简介第31-34页
            3.1.1.1 F2812 外扩RAM 硬件电路第32-33页
            3.1.1.2 代码安全模块第33页
            3.1.1.3 串行口通讯接口模块(SCI)第33页
            3.1.1.4 事件管理器(EVA、EVB)第33-34页
        3.1.2 DSP 复位电路第34页
    3.2 数据采集模块第34-39页
        3.2.1 信号调理单元第35-37页
        3.2.2 过零检测单元第37-39页
    3.3 RS232 通信模块第39页
    3.4 看门狗模块第39页
    3.5 键盘及液晶显示模块第39-42页
        3.5.1 键盘部分第39-40页
        3.5.2 液晶显示控制器SED1335第40-42页
    3.6 IPM 智能功率模块第42-49页
        3.6.1 IPM 简单介绍第42-44页
        3.6.2 IPM 驱动电路第44-46页
        3.6.3 IPM 保护电路第46-49页
    3.7 散热设计第49-51页
    3.8 本章小节第51-52页
第四章 电力系统控制软件设计第52-70页
    4.1 概述第52页
    4.2 CODE COMPOSER STUDIO(CCS)开发环境简介第52-53页
    4.3 系统软件设计第53-55页
    4.4 主程序第55-56页
    4.5 数据采集、处理模块程序第56-62页
        4.5.1 A/D 采样第56-59页
        4.5.2 FFT 谐波分析第59-62页
            4.5.2.1 FFT 码位倒置算法第60-61页
            4.5.2.2 FFT 蝶形计算结构第61-62页
    4.6 人机接口的软件结构第62-65页
        4.6.1 液晶显示部分的软件设计第62-64页
        4.6.2 液晶键盘的软件设计第64-65页
    4.7 PWM 脉宽调制程序第65-69页
        4.7.1 SVPWM 扇区号的确定第65-67页
        4.7.2 基于F2812 DSP 的SVPWM 波形的产生第67-68页
        4.7.3 可编程死区控制第68-69页
    4.8 本章小结第69-70页
第五章 实验系统及实验结果分析第70-76页
    5.1 系统装置第70-72页
    5.2 实验结果分析第72-75页
    5.3 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 论文总结第76-77页
    6.2 研究展望第77-78页
参考文献第78-81页
缩略语第81-82页
有源电力滤波器系统主电路接线原理图第82-83页
致谢第83-84页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第84-86页

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