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 |