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基于FPGA和DSP的ASVG控制系统的研究

第一章 前言第1-12页
   ·无功功率补偿的问题第7页
   ·无功补偿装置的发展第7-9页
   ·ASVG的国内外研究现状第9-11页
   ·本文研究的主要内容第11-12页
第二章 ASVG理论基础第12-24页
   ·无功功率理论第12-14页
     ·三相电路瞬时无功功率理论第12-14页
     ·瞬时无功理论在ASVG中的应用第14页
   ·ASVG无功补偿原理分析第14-19页
     ·ASVG基本工作原理第14-17页
     ·ASVG无功补偿数学模型分析第17-19页
   ·ASVG控制方式第19-24页
     ·间接电流控制第19-20页
     ·直接电流控制第20-24页
第三章 ASVG的建模与仿真第24-45页
   ·ASVG系统框图及系统仿真模型第24-26页
   ·电压空间矢量 PWM(SVPWM)控制的研究第26-32页
   ·ASVG不同控制方式下的建模及仿真分析第32-45页
     ·直接电流控制:滞环电流控制方式的仿真第32-35页
     ·直接电流控制: SPWM控制方式的仿真第35-38页
     ·直接电流控制: SVPWM控制方式的仿真第38-42页
     ·几种控制方式的比较分析第42-45页
第四章 基于 FPGA和 DSP的开发平台设计第45-69页
   ·开发平台硬件系统概述第45-49页
     ·系统需求分析第45-47页
     ·硬件总体结构第47-49页
   ·硬件系统设计第49-62页
     ·FPGA和 DSP核心控制板第49-59页
     ·信号调理和输入/输出板第59-62页
   ·平台的软件开发第62-67页
     ·基于 CCS的 DSP软件开发第62-64页
     ·DSP/BIOS软件设计方法第64-65页
     ·基于 FPGA器件的EDA设计流程第65-66页
     ·Quartusll 开发工具及 Verilog HDL编程介绍第66-67页
   ·平台的软件结构体系第67-69页
第五章 基于 FPGA和 DSP平台的ASVG控制器设计第69-92页
   ·ASVG控制系统的结构第69-70页
   ·ASVG控制器的硬件实现第70-72页
   ·ASVG的软件设计第72-92页
     ·ASVG的软件构成及软件流程第72-74页
     ·全数字三相锁相环的FPGA实现第74-79页
     ·SVPWM的 FPGA实现第79-82页
     ·FPGA和 DSP的高速数据通信第82-84页
     ·DSP/BIOS系统软件设计第84-87页
     ·DSP/BIOS下 CAN程序设计第87-92页
第六章 实验结果及分析第92-104页
   ·实验平台的搭建第92-95页
   ·控制器与主电路的接口第95-96页
   ·三相锁相环性能实验第96-97页
   ·基于 SVPWM控制的开环逆变实验第97-99页
   ·基于 SVPWM控制的 ASVG性能实验第99-104页
     ·稳态实验:无功电流发生第100-101页
     ·动态实验: ASVG启动和电流突变第101-103页
     ·实验总结第103-104页
结论第104-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-110页
攻读硕士学位期间发表的论文第110页

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