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大型灯贯机组励磁系统的架构及现场应用的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-16页
    1.1 本课题的研究背景及意义第7页
    1.2 灯贯机组的结构及发展现状第7-9页
        1.2.1 灯贯机组的结构第7-8页
        1.2.2 国内外发展现状第8-9页
    1.3 发电机励磁系统的研究现状与发展第9-12页
        1.3.1 励磁方式第9-10页
        1.3.2 励磁控制规律第10-11页
        1.3.3 励磁调节器第11-12页
    1.4 同步发电机励磁系统的主要任务第12-15页
    1.5 本文研究目的第15页
    1.6 本文主要工作第15-16页
第2章 数字式励磁系统架构的数学模型及控制算法第16-32页
    2.1 同步发电机励磁系统的组成及工作原理第16-20页
        2.1.1 励磁调节器第17-18页
        2.1.2 功率整流单元第18页
        2.1.3 灭磁单元第18-19页
        2.1.4 起励单元第19-20页
    2.2 自并励励磁系统主回路参数计算第20-23页
    2.3 励磁调节器的组成第23-26页
        2.3.1 测量比较单元第23-24页
        2.3.2 综合放大单元第24-25页
        2.3.3 移相触发单元第25页
        2.3.4 励磁限制单元第25页
        2.3.5 辅助控制单元第25-26页
    2.4 励磁调节系统的各单元数学模型第26-28页
    2.5 励磁调节的控制算法第28-32页
        2.5.1 常规 PID 控制第28-29页
        2.5.2 PID 的数学描述第29-30页
        2.5.3 PID 参数的整定第30-32页
第3章 励磁系统的现场应用第32-45页
    3.1 EXC9000 的组成及特点第33页
    3.2 现场调试的要求第33-34页
    3.3 EXC9000 的现场调试第34-44页
        3.3.1 设备静态检查第34-35页
        3.3.2 绝缘及耐压试验第35页
        3.3.3 调试软件第35-36页
        3.3.4 调试试验第36-44页
        3.3.5 调试试验结果第44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 励磁系统的建模和仿真第45-70页
    4.1 仿真研究第45页
    4.2 MATLAB 简介第45页
    4.3 励磁系统的 Simulink 建模第45-51页
        4.3.1 励磁系统仿真模型第46页
        4.3.2 励磁调节系统传递函数及参数第46-51页
    4.4 基于 AVR+PSS 的励磁系统的仿真第51-57页
        4.4.1 零起自动升压试验第52-53页
        4.4.2 空载阶跃试验第53-54页
        4.4.3 仿真结果与现场调试比较第54-55页
        4.4.4 三相接地短路试验第55-56页
        4.4.5 仿真结果小结第56-57页
    4.5 自适应电力系统稳定器 APSS第57-69页
        4.5.1 自适应控制第57-63页
        4.5.2 APSS 的实现第63-66页
        4.5.3 APSS 和 PSS 的性能比较第66-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第5章 结论与展望第70-71页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-73页
致谢第73-74页
附录第74页

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