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基于ARM的无功补偿控制器设计

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

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