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动态无功补偿装置设计及其并网混沌现象分析

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·研究的背景和意义第10-11页
   ·无功补偿的原则、目的和负荷补偿第11页
   ·国内外研究现状第11-17页
     ·同步调相机第11-12页
     ·并联电容器第12页
     ·静止无功补偿第12-17页
   ·本文的主要工作第17-20页
第2章 基于SVC的三相不对称负荷补偿原理第20-32页
   ·三相不平衡系统第20-22页
     ·三相不平衡的危害第20-21页
     ·三相不平衡产生原因第21页
     ·三相不平衡的解决措施第21-22页
   ·SVC补偿原理第22-26页
     ·不平衡对称系统理想补偿网络第22-23页
     ·基于瞬时负荷电流和电压的补偿算法第23-26页
   ·典型负荷的电气特性第26-29页
     ·交流电弧炉的电气系统第26-27页
     ·交流电弧炉的工况第27-28页
     ·电弧炉运行的功率圆图第28-29页
   ·TCR+FC原理及电路第29-32页
第3章 SVC数字控制器硬件设计第32-50页
   ·SVC系统构成及其结构框图第32-33页
     ·SVC系统原理示意图第32页
     ·SVC控制器的结构框图第32-33页
   ·DSP控制系统的设计第33-43页
     ·DSP芯片的选择第34-35页
     ·电源电路的设计第35-37页
     ·信号调理模块第37-39页
     ·锁相环电路模块第39-42页
     ·触发脉冲的输出第42-43页
     ·光电转换电路的实现第43页
   ·单片机部分硬件电路设计第43-48页
     ·单片机芯片的选择第44-45页
     ·液晶显示和键盘输入电路设计第45-47页
     ·通信模块第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第4章 SVC控制系统的软件设计与仿真分析第50-70页
   ·SVC控制策略第50-55页
   ·控制系统主要软件设计第55-60页
   ·SVC模型的仿真第60-69页
     ·MATLAB简介第60-61页
     ·SVC控制模块模型仿真的建立第61-66页
     ·仿真结果及其分析第66-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 含有SVC补偿装置的电力系统的混沌现象的研究第70-86页
   ·电力系统中的混沌现象第70-72页
     ·混沌的概念和基本性质第70-71页
     ·电力系统中的混沌研究第71-72页
   ·简单电力系统的混沌振荡模型第72-73页
   ·SVC补偿装置的混沌分析第73-85页
     ·系统模型的建立第73-77页
     ·系统模型混沌现象数值分析第77-85页
   ·本章小结第85-86页
第6章 结论与展望第86-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-96页
硕士期间所得成果第96-98页
附录第98-99页
 附录A:DSP电路PCB板图第98-99页
 附录B:单片机电路PCB版图第99页

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