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基于电力电子技术的电力变压器DSP保护装置的研制

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 传统断路器的工作现状及不足第8-10页
    1.2 电力电子器件的发展及应用拓展第10页
    1.3 DSP技术的发展及应用第10-11页
    1.4 本论文主要工作第11-13页
第二章 电力变压器DSP保护原理研究第13-20页
    2.1 DSP保护的故障量第13页
    2.2 电力变压器的电流保护原理第13-16页
        2.2.1 电流速断保护第14页
        2.2.2 过流保护第14-16页
    2.3 新型交流电力电子开关的设计方案第16-19页
        2.3.1 IGBT的优缺点第16页
        2.3.2 断路器的优缺点第16-17页
        2.3.3 IGBT替代机械式断路器的瓶颈第17页
        2.3.4 新型交流电力电子开关的设计方案第17页
        2.3.5 IGBT替代断路器的一些实例分析第17-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 电力变压器DSP保护装置总体设计第20-23页
    3.1 硬件总体设计第20-21页
    3.2 软件总体设计第21-22页
    3.3 本章小结第22-23页
第四章 电力变压器DSP保护装置硬件设计第23-38页
    4.1 电源模块设计第23-24页
    4.2 模拟量采集模块设计第24-27页
        4.2.1 电压电流形成回路第24页
        4.2.2 模拟低通滤波第24-25页
        4.2.3 采样保持和多路转换第25-26页
        4.2.4 A/D转换第26-27页
    4.3 开关量(数字量)输入/输出模块设计第27-34页
        4.3.1 光电隔离电路第27页
        4.3.2 开关量(数字量)输入回路第27-28页
        4.3.3 开关量(数字量)输出回路第28-29页
        4.3.4 IGBT驱动电路设计第29-34页
    4.4 数据处理模块设计第34-35页
        4.4.1 TMS320F2812微处理器的选型第34页
        4.4.2 TMS320F2812的结构特点和外设配置第34-35页
        4.4.3 TMS320F2812其他组件配置第35页
    4.5 人机对话系统第35-36页
    4.6 硬件系统实现第36-37页
        4.6.1 装置结构第36-37页
        4.6.2 装置的可靠性第37页
    4.7 本章小结第37-38页
第五章 电力变压器DSP保护装置软件设计第38-48页
    5.1 工频特征量计算第38-40页
        5.1.1 概述第38页
        5.1.2 数字滤波第38页
        5.1.3 工频分量提取第38-40页
    5.2 DSP软件开发环境第40-42页
    5.3 DSP保护的程序软件设计第42-47页
    5.4 本章小结第47-48页
第六章 系统调试第48-58页
    6.1 整体调试第48-52页
    6.2 驱动信号波形第52-53页
        6.2.1 开关角 θ 区间为 30°时驱动波形第52页
        6.2.2 开关角 θ 区间为 15°时驱动波形第52-53页
        6.2.3 开关角 θ 区间为 2.3°时驱动波形第53页
    6.3 实验电压波形第53-55页
    6.4 硬件调试遇到的问题第55-56页
    6.5 软件调试遇到的问题第56-57页
    6.6 本章小结第57-58页
第七章 总结与展望第58-60页
    7.1 总结第58页
    7.2 展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-63页
附录A 插图清单第63-65页
附录B DSP保护程序代码第65-67页

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