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数字化电力电压测量信号的高精度放大系统

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-6页
第一章 概述第6-13页
   ·电力系统电压信号测量的研究背景第6-7页
   ·电容式互感器的测量原理第7-10页
     ·电容式互感器的原理和结构第7-9页
     ·电容式互感器的暂态响应特性第9-10页
   ·数字化电力系统电压测量信号放大系统的实现第10-13页
第二章 数字控制技术第13-22页
   ·数字控制技术和模拟控制技术第13-18页
     ·数字控制器的模拟化设计第14-16页
     ·数字PID控制算法第16-17页
     ·采样和计算延时对数字控制系统的影响第17-18页
   ·数字控制处理器(DSP)第18-22页
第三章 前级PFC电路的设计第22-38页
   ·概述第22-25页
     ·谐波的产生及危害第22-24页
     ·功率因数的定义第24-25页
     ·提高功率因数的方法和主要思路第25页
   ·有源PFC电路的类型和控制方式第25-27页
     ·主电路的拓扑第25-26页
     ·DCM和CCM工作方式第26页
     ·有源功率因数的控制方式第26-27页
   ·Boost型PFC电路的分析第27-34页
     ·PFC电路的工作原理第27-28页
     ·PFC主电路的分析和设计第28-34页
   ·控制系统的设计第34-37页
     ·电压环的分析设计第34-35页
     ·电流环的分析设计第35-37页
   ·实验结果第37-38页
第四章 数字化逆变系统第38-59页
   ·PWM逆变器控制原理第38-39页
   ·逆变系统主电路第39-40页
   ·正弦波脉宽调制技术(SPWM)第40-47页
     ·单极性正弦波脉宽调制第41-42页
     ·双极性正弦波脉宽调制第42-44页
     ·系统SPWM的实现第44-46页
       ·模拟比较实现SPWM第44-45页
       ·数字处理实现SPWM第45-46页
     ·DSP中带死区逆变PWM信号的产生第46-47页
   ·基于DSP的数字化逆变系统的实现第47-51页
     ·逆变系统的控制方法的发展第47页
     ·数字控制的逆变器第47-50页
     ·数字化逆变系统与DSP的接口第50-51页
   ·逆变系统的参数选择及仿真第51-59页
     ·逆变器主电路的参数选择第51-53页
     ·PI调节器参数的确定第53-55页
     ·PI控制环的数字化第55-56页
     ·数字化逆变系统的Simulink仿真第56-59页
第五章 系统的数字化设计第59-65页
   ·DSP在逆变系统中的应用第59-60页
   ·数字控制系统结构第60-62页
   ·系统的采样及控制时序第62-65页
第六章 关于精度的若干问题及相应的措施第65-80页
   ·高精度测控系统中的误差理论和误差补偿技术第65-66页
   ·系统精度问题分析第66页
   ·比差-幅值精度第66-73页
     ·A/D采样系统第66-68页
     ·逆变死区和开关损耗第68-73页
       ·死区效应特点分析第68-72页
       ·死区效应的软件补偿第72-73页
   ·相差一相位精度第73-78页
     ·采样控制频率第73页
     ·PI电流预估计控制算法第73-78页
       ·电流预估计原理第74页
       ·电压环的控制第74-75页
       ·补偿延时的电流环的控制第75-76页
       ·实验结果分析第76-78页
   ·系统抗干扰措施第78-80页
     ·概述第78页
     ·A/D采样的抗干扰措施第78-80页
第七章 实验结果和结论第80-86页
   ·实验结果和结论第80-84页
   ·今后改进和努力的方向第84-86页
参考文献第86-88页
致谢第88页

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