摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题背景和意义 | 第10-11页 |
·无功补偿发展趋势及国内外研究现状 | 第11-16页 |
·早期无功补偿技术 | 第11-12页 |
·现代无功补偿技术 | 第12-15页 |
·国内外补偿控制设备研究现状 | 第15-16页 |
·课题研究的目的 | 第16页 |
·本文主要工作 | 第16-18页 |
第2章 无功补偿基本原理 | 第18-31页 |
·无功补偿的一般概念 | 第18-21页 |
·电力网络功率理论 | 第18-19页 |
·无功补偿的作用 | 第19-21页 |
·并联电容器无功补偿 | 第21-28页 |
·并联电容器无功补偿意义 | 第21-23页 |
·并联电容器补偿方式 | 第23-25页 |
·并联电容器投切方式 | 第25-26页 |
·并联电容器接线方式 | 第26-28页 |
·8421编码投切 | 第28-29页 |
·无功补偿相关技术谐波抑制 | 第29页 |
·谐波抑制必要性 | 第29页 |
·谐波抑制的方法 | 第29页 |
·本系统采用的无功补偿方式 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 无功补偿控制器硬件设计 | 第31-45页 |
·控制器设计原则 | 第31-32页 |
·控制器整体硬件设计 | 第32-33页 |
·控制器外围电路设计 | 第33-36页 |
·电源电路 | 第33-34页 |
·外部数据存储电路 | 第34页 |
·GSM/GPRS模块选择及接口电路 | 第34-36页 |
·接触器投切电路 | 第36页 |
·信号调理电路设计 | 第36-40页 |
·互感器信号转换电路 | 第36-38页 |
·电流信号放大电路 | 第38页 |
·电网频率锁相倍频电路 | 第38-40页 |
·人机接口电路设计 | 第40-42页 |
·键盘电路 | 第40-41页 |
·液晶显示电路 | 第41-42页 |
·硬件电路抗干扰设计 | 第42-44页 |
·屏蔽技术 | 第42页 |
·隔离技术 | 第42-43页 |
·退耦设计 | 第43页 |
·滤波设计 | 第43-44页 |
·接地设计 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于μC/OS的无功补偿控制器软件设计 | 第45-68页 |
·控制器软件体系结构 | 第45-47页 |
·软件体系结构选择 | 第45-46页 |
·μC/OS-II介绍 | 第46-47页 |
·控制器软件组成 | 第47页 |
·LPC2132上嵌入μC/OS-II实时操作系统 | 第47-56页 |
·移植的条件 | 第47-49页 |
·移植μC/OS-II主要内容 | 第49-52页 |
·μC/OS-II中间件层设计 | 第52-53页 |
·用户任务层设计 | 第53-56页 |
·数据采集处理软件设计 | 第56-60页 |
·电网数据量采集 | 第56-57页 |
·电网参数计算 | 第57-58页 |
·谐波分析及傅立叶变换 | 第58-59页 |
·投切判断 | 第59-60页 |
·液晶显示软件设计 | 第60-64页 |
·液晶基本驱动函数编写 | 第61页 |
·液晶显示菜单界面 | 第61-63页 |
·液晶人机交互 | 第63-64页 |
·数据通信和存储模块软件设计 | 第64-67页 |
·GPRS无线数据通信 | 第64-65页 |
·数据存储 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 无功补偿控制器控制策略研究 | 第68-79页 |
·无功补偿控制量的选择 | 第68-73页 |
·单一控制量的控制策略 | 第68-70页 |
·复合控制量的控制策略 | 第70-72页 |
·基于人工智能的控制策略 | 第72-73页 |
·基于无功功率和功率因数复合控制策略 | 第73-78页 |
·补偿无功功率Qc的意义 | 第74页 |
·目标功率因数的确定 | 第74-76页 |
·实际无功补偿容量Qcsj确定 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
·全文总结 | 第79-80页 |
·进一步的研究展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |