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数字化励磁装置控制器的研究

第1章 绪论第1-14页
   ·课题的来源、目的和意义第9页
   ·中国电力励磁装置的现状及特点第9-10页
   ·中国电力励磁装置的技术开发现状和发展趋势第10-12页
     ·数字式励磁调节器的特点第10-11页
     ·数字励磁调节器硬件结构第11页
     ·中国电力励磁装置技术开发现状第11-12页
     ·中国电力励磁装置的技术发展趋势第12页
   ·本论文的研究内容第12-14页
第2章 同步电动机励磁调节系统概述第14-22页
   ·同步电动机励磁调节系统的主要作用第14-17页
     ·对电网的无功补偿及经济运行第14-16页
     ·提高同步电动机运行的稳定性第16-17页
   ·同步电动机励磁控制系统的分类和构成第17-19页
     ·直流励磁机励磁系统第17-18页
     ·硅整流励磁系统第18页
     ·可控硅励磁系统第18-19页
   ·同步电动机励磁调节装置设计的发展概况第19-21页
     ·励磁调节装置元器件和结构的发展第20页
     ·励磁调节装置控制规律的发展第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第3章 微机励磁控制器硬件系统设计第22-36页
   ·同步电动机微机励磁系统的原理第22-24页
     ·励磁功率部分第22-23页
     ·励磁控制部分第23-24页
   ·同步电动机的起动与转子转差信号的测量第24-28页
     ·同步电动机的起动第24-26页
     ·转子转差信号的测量第26-28页
   ·基于可编程系统器件的核心控制电路设计与研究第28-34页
     ·主控单元的硬件设计第28-33页
     ·同步电路第33-34页
   ·本章小结第34-36页
第4章 单片机控制同步机励磁系统的控制过程第36-42页
   ·同步电动机对励磁装置的要求第36-37页
     ·在起动过程中的励磁电流调节第36页
     ·同步运行过程中的励磁电流控制第36-37页
   ·同步机启动过程中的工作原理第37-42页
     ·转差率检测与投励第37-39页
     ·触发脉冲形成第39-42页
第5章 微机励磁装置软件系统设计第42-63页
   ·微机励磁装置的模块化软件构成第42-44页
   ·起动与保护系统设计第44-45页
   ·单片机的控制软件第45-46页
   ·同步外部中断服务程序第46-50页
     ·投励控制程序第47页
     ·励磁控制程序第47-49页
     ·同步周期检测程序第49-50页
   ·VHDL硬件描述语言第50-56页
     ·MAX+PLUSⅡ概述第50-52页
     ·VHDL语言简介第52-54页
     ·MAX+PLUSⅡ使用VHDL实现系统功能的全过程第54-56页
   ·AT8051单片机的VHDL语言实现第56-62页
     ·定时器/计数器的VHDL语言实现第56-60页
     ·存储器模块的VHDL语言实现第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第6章 极点配置自校正PID励磁控制规律的研究第63-79页
   ·自适应控制的基本概念和原理第63-65页
     ·自适应控制的基本概念第63页
     ·自适应控制的理论基础第63-64页
     ·自校正控制的原理第64-65页
     ·自校正控制的发展概况第65页
   ·自校正PID控制第65-70页
     ·概述第65-66页
     ·极点配置控制算法和递推最小二乘参数辨识算法第66-70页
   ·极点配置自校正PID控制器的设计第70-72页
     ·极点配置自校正PID控制第70页
     ·极点配置自校正PID控制器的设计第70-72页
   ·自校正PID励磁控制器的设计第72-78页
     ·自校正PID控制器的构成第72-73页
     ·极点配置设计方法第73-76页
     ·系统参数的辨识第76-77页
     ·仿真计算结果第77-78页
   ·本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第83-84页
致谢第84-85页
附录第85页

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