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智能无功补偿装置的研究与设计

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第一章 绪论第6-10页
   ·课题研究的背景与意义第6-7页
     ·无功补偿的研究背景第6页
     ·无功补偿的研究意义第6-7页
   ·无功补偿的研究现状第7-9页
   ·课题的研究内容第9-10页
第二章 低压无功补偿理论第10-24页
   ·电网中的无功功率和功率因数第10-11页
   ·并联电容器的无功补偿原理第11-13页
   ·无功补偿方式第13-14页
     ·静态补偿方式第13-14页
     ·动态补偿方式第14页
   ·电容器投入时刻的研究第14-16页
   ·投切开关的选取第16-18页
     ·交流接触器投切开关第16-17页
     ·晶闸管电子开关第17页
     ·复合式开关的设计第17-18页
   ·电容器组的容量与分组方式第18-20页
     ·补偿电容器容量的计算第19页
     ·电容器分组方式的研究第19-20页
   ·控制策略的研究第20-24页
     ·功率因数型控制方式第20-22页
     ·无功功率型控制方式第22页
     ·复合参量型控制方式第22-24页
第三章 智能无功补偿装置硬件电路的设计第24-41页
   ·智能无功补偿装置的整体介绍第24-25页
     ·无功补偿系统简介第24页
     ·系统功能第24-25页
     ·控制系统框图第25页
   ·无功补偿系统的控制器第25-27页
     ·STM32F103RBT6的特点第26-27页
     ·控制器最小系统电路第27页
   ·电网数据采集处理模块第27-30页
     ·电压取样电路第28页
     ·电流取样电路第28-29页
     ·真有效值转换电路第29-30页
   ·模数转换器第30页
   ·频率检测电路第30-32页
   ·功率因数测量电路第32-34页
   ·无功补偿电路第34-35页
   ·人机接口模块第35-38页
     ·键盘模块第36页
     ·液晶显示第36-38页
   ·数据存储电路第38-39页
   ·通讯电路第39-41页
第四章 智能无功补偿装置软件系统设计第41-52页
   ·STM32F103RB的开发环境KEIL MDK简介第41-42页
   ·系统软件程序设计第42-44页
   ·数据采集与处理程序设计第44-46页
     ·功率因数测量程序第44-45页
     ·频率检测程序第45-46页
   ·电容器投切程序第46-48页
   ·键盘和液晶显示程序第48-49页
   ·通讯模块第49-52页
总结与展望第52-54页
参考文献第54-56页
攻读学位期间的研究成果第56-58页
致谢第58-60页

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