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智能低压无功补偿装置的研制

中文摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·无功补偿的意义第10-11页
   ·无功补偿的研究现状与分析第11页
   ·本文研究的内容第11-13页
第二章 无功补偿的基本原理第13-24页
   ·交流电路的无功功率第13-14页
   ·并联电容器组补偿无功功率的原理第14-16页
   ·无功补偿方式的分类第16-21页
     ·并联电容器组补偿方式第16-17页
     ·调相机补偿方式第17页
     ·静止无功补偿器(SVC)补偿方式第17-20页
     ·采用全控型器件的静止无功发生器(SVG)第20-21页
   ·永磁真空同步开关投切电容器组低压无功补偿装置第21-22页
   ·无功补偿容量的确定第22-23页
   ·无功补偿的经济效益分析第23-24页
第三章 无功补偿控制器硬件电路设计第24-44页
   ·无功补偿控制器的技术要求第24-25页
   ·Atmega64(L)微处理器简介第25-26页
   ·高精度多功能三相电能专用计量芯片ATT7022A简介第26-27页
   ·系统前向输入通道设计第27-29页
   ·A相电压零点检测第29-30页
   ·A相电压信号调理第30-31页
   ·电容状态检测部分第31-32页
   ·数据存储电路第32-33页
   ·实时时钟电路第33-35页
   ·液晶显示和键盘电路第35-36页
   ·温度检测部分第36-37页
   ·通讯部分第37-39页
   ·系统电源和电源监控电路第39-41页
   ·继电器输出电路第41页
   ·硬件电路抗干扰设计第41-44页
     ·电源的抗干扰设计第42页
     ·输入输出系统抗干扰设计第42-43页
     ·印刷电路板抗干扰设计第43-44页
第四章 无功补偿控制器软件设计第44-60页
   ·软件组成结构第44-46页
   ·读取电网参数模块第46-49页
   ·电容器组投切计算模块第49-51页
   ·系统保护逻辑实现模块第51页
   ·时钟操作和数据存储模块第51-54页
   ·通讯模块第54-55页
   ·键盘和液晶显示模块第55-59页
   ·温度测量模块第59-60页
第五章 结论第60-63页
   ·实测数据第60-61页
   ·投入电容时涌流波形第61-62页
   ·装置的特点第62-63页
参考文献第63-65页
作者简历第65-67页
学位论文数据集第67页

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