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晶闸管整流器微机控制系统的研究与开发

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 晶闸管整流装置及其控制系统的基本原理第11-12页
        1.2.1 晶闸管整流电路的基本原理第11-12页
        1.2.2 触发控制系统基本原理第12页
    1.3 国内外研究现状与发展第12-14页
    1.4 本文主要的研究内容和创新点第14-16页
第2章 晶闸管整流系统特性分析及其控制电路设计第16-30页
    2.1 晶闸管整流系统的基本结构第16-17页
    2.2 晶闸管整流系统的特性分析与建模第17-21页
        2.2.1 晶闸管整流电路特性分析与建模第17-20页
        2.2.2 滤波电路与典型负荷的特性分析与建模第20-21页
    2.3 晶闸管整流系统的控制电路设计第21-29页
        2.3.1 工作电源模块第22-23页
        2.3.2 同步检测与相序检测模块第23-24页
        2.3.3 模拟信号采样模块第24-25页
        2.3.4 数据存储与看门狗模块第25-26页
        2.3.5 脉冲产生与输出模块第26-27页
        2.3.6 数字电压与电流调节模块第27页
        2.3.7 其他辅助功能模块第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 晶闸管整流微机控制系统的软件开发第30-45页
    3.1 主程序设计概述第30-32页
    3.2 脉冲移相与触发第32-37页
        3.2.1 相序检测信号时序分析第32-33页
        3.2.2 触发脉冲信号时序分析第33-36页
        3.2.3 脉冲移相触发程序设计第36-37页
    3.3 信号采样与处理第37-39页
        3.3.1 TLC1543 编程时序第37-38页
        3.3.2 信号采样与处理程序设计第38-39页
    3.4 控制与调节算法第39-41页
        3.4.1 控制时间及采样时间的确定第39页
        3.4.2 控制调节程序设计第39-41页
    3.5 检测指示与参数整定第41-44页
        3.5.1 X5045 编程读写第41-43页
        3.5.2 检测指示与参数整定程序设计第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 触发控制系统研发过程中常见问题及分析处理第45-60页
    4.1 晶闸管触发控制系统的调试方案第45-50页
        4.1.1 触发控制系统的实验室调试方案第45-48页
        4.1.2 晶闸管整流柜的现场整机调试方案第48-50页
    4.2 研发过程中出现的问题及解决方案第50-58页
        4.2.1 高频脉冲列触发问题第50-51页
        4.2.2 移相触发角的计算及触发误差的处理问题第51-54页
        4.2.3 脉冲抖动及整流输出电压振荡问题第54-57页
        4.2.4 整流变压器移相与同步设定问题第57-58页
    4.3 测试结果及分析第58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 晶闸管整流微机控制系统的算法研究第60-72页
    5.1 模糊 PID 算法第60-65页
        5.1.1 模糊控制的基本概念第60-61页
        5.1.2 模糊控制算法的设计步骤第61-62页
        5.1.3 基于模糊 PID 算法的控制器设计与仿真第62-65页
    5.2 基于偏差分离的反馈线性化控制算法第65-71页
        5.2.1 状态反馈线性化的基本概念第65-67页
        5.2.2 基于偏差分离的反馈线性化控制原理第67-68页
        5.2.3 基于可控硅整流的静态励磁系统模型第68-69页
        5.2.4 静态励磁系统反馈线性化控制器设计与仿真第69-71页
    5.3 本章小结第71-72页
结论与展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文及主要成果第79页

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