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一种基于DSP和FPGA的SVC装置的实现与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-13页
    1.1 选题背景及意义第10页
    1.2 无功补偿器的发展及现状第10-11页
    1.3 课题研究的目的第11-12页
    1.4 主要研究内容第12-13页
2 无功补偿器原理与基本理论第13-22页
    2.1 无功补偿的原理和意义第13-16页
        2.1.1 无功补偿的原理第13-14页
        2.1.2 无功补偿的意义第14-16页
    2.2 SVC系统工作原理第16-18页
        2.2.1 TCR型电抗器SVC工作原理第16页
        2.2.2 TSC型电容器SVC工作原理第16-17页
        2.2.3 TCR+TSC型补偿器工作原理第17-18页
    2.3 无功补偿的几种实现方式分析第18-21页
        2.3.1 变电站集中补偿第18页
        2.3.2 变压器空载无功功率补偿第18页
        2.3.3 异步电动机空载无功功率补偿第18-19页
        2.3.4 根据实际负荷进行无功功率补偿第19-20页
        2.3.5 线路补偿第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
3 低压无功补偿系统分析设计第22-34页
    3.1 无功补偿装置选择第22页
    3.2 并联电容器接线方式选择第22-23页
    3.3 投切开关选择第23-24页
    3.4 系统整体框图第24-25页
    3.5 电容并联投入时间的选取第25-26页
    3.6 TSC型补偿装置电容器容量配置第26-27页
    3.7 动态无功补偿对电压的影响第27-28页
    3.8 TSC型无功补偿装置控制策略第28-30页
    3.9 无功控制和电压控制的算法及综合加权控制策略第30-33页
        3.9.1 三相瞬时功率算法选取第30-31页
        3.9.2 瞬时无功加权控制第31-32页
        3.9.3 选取综合加权控制策略第32-33页
    3.10 本章小结第33-34页
4 基于DSP和FPGA的SVC硬件设计第34-51页
    4.1 控制系统控制硬件方案第34-35页
    4.2 SVC控制核心芯片选取第35-37页
    4.3 DSP+FPGA控制系统硬件设计第37-50页
        4.3.1 DSP最小系统第37-39页
        4.3.2 数据存储电路第39页
        4.3.3 实时时钟电路第39-40页
        4.3.4 看门狗电路第40页
        4.3.5 开关量输入输出电路第40-42页
        4.3.6 模拟信号电路第42-45页
        4.3.7 通讯模块RS-485电路第45-47页
        4.3.8 FPGA部分原理图第47-49页
        4.3.9 电容投切驱动电路第49-50页
        4.3.10 电源电路及人机接口第50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 基于DSP和FPGA的SVC软件设计实现第51-57页
    5.1 系统主程序结构及设计第51-52页
    5.2 采样程序设计第52-53页
    5.3 TSC投切子程序第53-54页
    5.4 液晶显示软件的实现第54页
    5.5 保护子程序设计第54-55页
    5.6 通讯程序设计第55-56页
    5.7 本章小结第56-57页
6 基于MATLAB的系统仿真第57-64页
    6.1 系统仿真模型建立第57-60页
    6.2 仿真结果及分析第60-63页
    6.3 本章小结第63-64页
结论与展望第64-65页
参考文献第65-68页
附录 :控制器原理图第68-69页
致谢第69-70页

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