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基于嵌入式操作系统的无功补偿控制器设计

第1章 绪论第1-14页
 1.1 课题背景第6-7页
 1.2 无功补偿技术的发展现状第7-12页
  1.2.1 早期的无功补偿技术第7-8页
  1.2.2 静止无功补偿技术第8-10页
  1.2.3 基于电力电子逆变技术的无功补偿装置第10-12页
 1.3 论文的研究内容第12-14页
  1.3.1 论文的结构安排第12-13页
  1.3.2 关键技术第13-14页
第2章 无功补偿的基本理论第14-33页
 2.1 无功补偿的概念和意义第14-17页
 2.2 无功补偿容量确定的方法第17-21页
  2.2.1 从提高功率因数需要确定补偿容量第17-18页
  2.2.2 从降低线损需要确定补偿容量第18-19页
  2.2.3 从提高运行电压需要确定补偿容量第19页
  2.2.4 并联电容器参数的选择第19-21页
 2.3 低压无功补偿的基本方式第21-22页
  2.3.1 随机补偿第21-22页
  2.3.2 随器补偿第22页
  2.3.3 跟踪补偿第22页
 2.4 无功补偿的控制策略第22-25页
  2.4.1 基本控制策略第23-24页
  2.4.2 改进的九域图法第24-25页
 2.5 无功补偿中谐波的危害与抑制第25-26页
 2.6 晶闸管投切电容的原理第26-33页
  2.6.1 电容器的补偿方案第27-28页
  2.6.2 晶闸管和接触器配合投切方案第28-30页
  2.6.3 补偿策略第30-31页
  2.6.4 无冲击投切设计第31-33页
第3章 无功补偿控制器整体设计方案第33-54页
 3.1 控制器的功能要求第33-34页
 3.2 系统结构与组成第34-35页
 3.3 DSP及其外围电路设计第35-39页
  3.3.1 DSP的最小系统第35-36页
  3.3.2 数据存储电路第36-37页
  3.3.3 实时时钟电路第37-38页
  3.3.4 外部看门狗电路第38-39页
 3.4 信号调理电路设计第39-43页
  3.4.1 互感器信号转换电路第39-40页
  3.4.2 信号放大滤波电路第40-41页
  3.4.3 电流信号放大电路第41-42页
  3.4.4 电网频率锁相倍频电路第42-43页
 3.5 驱动电路设计第43-46页
  3.5.1 晶闸管过零触发电路第44-45页
  3.5.2 开关量输入输出电路第45-46页
 3.6 无线通信接口电路设计第46-50页
  3.6.1 射频通信电路设计第47-48页
  3.6.2 GSM数据通信电路设计第48-50页
 3.7 控制器的电源电路设计第50-52页
 3.8 硬件抗干扰措施第52-54页
第4章 基于嵌入式操作系统的软件设计第54-85页
 4.1 系统软件体系结构第54-56页
  4.1.1 软件结构选择方案第54-56页
  4.1.2 系统软件组成第56页
 4.2 μC/OS-Ⅱ在TMS320LF2407上的移植第56-61页
  4.2.1 OS_CPU.H文件第57-58页
  4.2.2 OS_CFG.H文件第58页
  4.2.3 OS_CPU_C.C文件第58-59页
  4.2.4 OS_CPU_A.ASM文件第59-61页
 4.3 数据处理模块设计第61-67页
  4.3.1 电网数据量采集第61-63页
  4.3.2 电量有效值的计算第63-64页
  4.3.3 谐波分析第64-66页
  4.3.4 功率性质的判断第66-67页
 4.4 控制模块软件设计第67-69页
 4.5 数据存储模块设计第69-72页
  4.5.1 指针数据区设计第70-71页
  4.5.2 历史数据区设计第71-72页
 4.6 无线通信模块软件设计第72-78页
  4.6.1 通信协议第72-75页
  4.6.2 GSM数据通信软件实现第75-78页
 4.7 软件任务的划分及调度第78-83页
  4.7.1 任务划分原则第78页
  4.7.2系统任务划分及调度第78-83页
 4.8 软件抗干扰措施第83-85页
第5章 总结与展望第85-87页
参考文献第87-92页
作者在攻读硕士学位期间发表的文章第92-93页
致谢第93-94页

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