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基于DSP的同步发电机双微机励磁调节器研究

1 绪论第1-15页
 1.1 同步发电机励磁系统综述第7页
 1.2 同步发电机励磁控制系统的任务第7-9页
  1.2.1 控制发电机电压第7-8页
  1.2.2 控制无功功率的分配第8页
  1.2.3 提高同步发电机并联运行的稳定性第8页
  1.2.4 其他方面的作用第8-9页
 1.3 同步发电机励磁控制系统的发展第9-13页
  1.3.1 励磁控制规律第9-10页
  1.3.2 励磁方式第10页
  1.3.3 励磁调节器的发展第10-13页
 1.4 本课题的提出及研究主要内容第13-15页
  1.4.1 本课题的提出第13-14页
  1.4.2 课题的研究内容第14-15页
2 微机励磁装置的总体结构第15-30页
 2.1 概述第15页
 2.2 可靠性分析的理论基础第15-22页
  2.2.1 不可修复元件的可靠性第16-17页
  2.2.2 可修复元件的可靠性第17-19页
  2.2.3 串联系统的可靠性分析第19-20页
  2.2.4 并联系统的可靠性分析第20-21页
  2.2.5 串-并联系统的可靠性分析第21-22页
 2.3 微机励磁装置的结构模式和方案比较第22-27页
  2.3.1 单机系统和双机系统可靠性分析比较第23-25页
  2.3.2 双机系统可靠性分析第25-27页
 2.4 双微机励磁调节器的总体结构第27-30页
3 双微机励磁调节器的硬件设计第30-48页
 3.1 核心微处理器第30-33页
  3.1.1 DSP器件与单片机的比较第30-32页
  3.1.2 DSP芯片选择第32-33页
 3.2 TM5320F2812介绍第33-36页
 3.3 双微机励磁调节器的硬件结构第36-38页
 3.4 双微机励磁调节器的硬件电路设计第38-48页
  3.4.1 DSP基本系统第38页
  3.4.2 模拟量输入信号调理单元第38-39页
  3.4.3 同步、测频单元第39-40页
  3.4.4 移相触发单元第40-42页
  3.4.5 开关量输入单元第42-43页
  3.4.6 开关量输出单元第43页
  3.4.7 故障检测和双机切换单元第43-48页
4 双微机励磁调节器的软件设计第48-59页
 4.1 软件设计原则第48-49页
 4.2 程序流程框图及主要模块设计第49-59页
  4.2.1 主程序第50-57页
  4.2.2 中断程序第57-59页
5 励磁系统稳定性分析第59-72页
 5.1 Z变换理论第59-62页
  5.1.1 Z变换第59-61页
  5.1.2 Z变换的基本定理第61-62页
 5.2 励磁系统稳定性分析第62-71页
  5.2.1 励磁系统各环节数学模型第62-63页
  5.2.2 稳定性分析第63-71页
 5.3 本章小结第71-72页
6 结论与展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-79页
附录第79页

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