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基于DSP的TCR+TSC型无功补偿控制器的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1.绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 无功补偿装置简介第10-13页
        1.2.1 同步调相机第10页
        1.2.2 固定补偿电容器第10-11页
        1.2.3 静止无功补偿装置SVC第11页
        1.2.4 静止无功发生器SVG第11-13页
    1.3 本章小结第13-15页
2.瞬时无功功率理论第15-25页
    2.1 单相基频正弦电路功率理论第15-17页
    2.2 三相正弦电路无功功率和功率因数第17页
    2.3 非正弦电路功率理论第17-19页
    2.4 瞬时无功功率理论第19-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3.静止无功补偿的投切方式第25-39页
    3.1 晶闸管控制电抗器(TCR)第25-27页
        3.1.1 TCR的功能特点第25-27页
    3.2 晶闸管投切电容器(TSC)第27-32页
        3.2.1 TSC原理第27-28页
        3.2.2 TSC的负载特性第28-29页
        3.2.3 TSC电容器分组方式第29-30页
        3.2.4 TSC电容器连接方式第30-31页
        3.2.5 TSC投切时刻的选取第31-32页
    3.3 晶闸管投切电容器与晶闸管控制电抗器的配合使用(TSC+TCR)第32-37页
        3.3.1 TCR+FC和TCR+MSC的特性第32-35页
        3.3.2 TCR+TSC型SVC的基本原理第35-36页
        3.3.3 TCR+TSC型SVC的电压—电流特性第36页
        3.3.4 TCR+TSC型SVC负载变动的电压—电流特性第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
4.无功功率控制方式第39-45页
    4.1 功率因数控制方式第39页
    4.2 电压控制方式第39页
    4.3 无功电流控制方式第39-40页
    4.4 无功功率控制方式第40页
    4.5 九区控制策略第40-43页
    4.6 本章小结第43-45页
5.控制器硬件电路设计第45-55页
    5.1 控制器整体框图第45页
    5.2 TMS320F2812芯片简介第45-47页
        5.2.1 TMS320F2812的片内资源第46页
        5.2.2 TMS320F2812的片内外设第46-47页
            (1)事件管理器EV第46-47页
            (2)模拟量转换为数字量的ADC采样模块第47页
    5.3 电压电流采集及过零检测电路第47-49页
        5.3.1 电压采集电路第47-48页
        5.3.2 电流采集电路第48-49页
        5.3.3 过零检测电路第49页
    5.4 液晶显示模块第49-50页
    5.5 EEPROM电路第50页
    5.6 按键电路第50-51页
    5.7 电容投切驱动电路第51-52页
    5.8 RS485通信电路第52-53页
    5.9 电源电路第53-55页
6.控制器的软件部分第55-59页
    6.1 主程序流程图第55-56页
    6.2 ADC采样程序设计第56页
    6.3 投切电容器程序设计第56-57页
    6.4 液晶显示模块程序设计第57-59页
7.实验仿真第59-65页
    7.1 各仿真模块框图第60-62页
    7.2 本章小结第62-65页
8.结论第65-67页
参考文献第67-71页
附录A 芯片的参数列表第71-75页
附录B 控制器原理图第75-77页
附录C 控制器软件程序第77-83页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第83-85页
致谢第85-87页
作者简介第87-88页

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