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智能电容器DSP控制系统设计研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究背景和意义第9页
    1.2 无功补偿技术发展现状第9-12页
        1.2.1 无功补偿装置的发展第9-11页
        1.2.2 低压无功补偿装置的现状与问题第11-12页
    1.3 论文的主要目的和内容第12-13页
    1.4 本章小结第13-14页
第二章 无功补偿技术的基本原理第14-27页
    2.1 无功功率理论和补偿原理第14-17页
        2.1.1 正弦和非正弦电路无功功率理论第14-16页
        2.1.2 电容器无功补偿原理第16-17页
    2.2 过零点投切技术第17-18页
    2.3 电容器投切控制策略第18-21页
        2.3.1 传统的控制策略第18-20页
        2.3.2 十三域图控制策略第20-21页
    2.4 基于FFT的电网参数计算第21-24页
    2.5 并联电容器和谐波的相互影响第24-26页
        2.5.1 并联电容器对谐波电流的放大第24-25页
        2.5.2 抑制谐波放大的方法第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 低压智能电容器总体设计方案第27-35页
    3.1 功能要求第27页
    3.2 智能无功补偿系统总体结构第27-28页
    3.3 智能电容器设计第28-34页
        3.3.1 主接线设计第28-30页
        3.3.2 谐波背景下电抗器设计第30页
        3.3.3 控制电路设计第30-31页
        3.3.4 通讯系统设计第31-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 智能电容器控制系统硬件设计第35-48页
    4.1 DSP控制器及最小系统第35-36页
    4.2 信号检测电路设计第36-39页
        4.2.1 电压电流采样和调理电路第36-38页
        4.2.2 同步方波电路第38-39页
    4.3 RS-485 通讯电路设计第39-40页
    4.4 复合开关投切电路设计第40-44页
        4.4.1 晶闸管过零触发电路第41-42页
        4.4.2 磁保持继电器驱动电路第42-44页
    4.5 人机接口电路设计第44-46页
        4.5.1 按键电路第44页
        4.5.2 指示灯输出电路第44-45页
        4.5.3 液晶显示电路第45-46页
    4.6 电源电路设计第46-47页
    4.7 本章小结第47-48页
第五章 智能电容器软件设计第48-61页
    5.1 DSP软件开发环境CCS介绍第48页
    5.2 系统主程序设计第48-50页
    5.3 系统子程序第50-60页
        5.3.1 同步方波子程序第50页
        5.3.2 AD采样子程序第50-52页
        5.3.3FFT数据处理子程序第52-53页
        5.3.4 投切开关子程序第53-55页
        5.3.5 人机界面子程序第55-58页
        5.3.6 RS-485 通讯子程序第58-59页
        5.3.7 保护模块程序设计第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第六章 实验结果分析第61-69页
    6.1 实验仿真第61-63页
    6.2 相关实验验证第63-65页
        6.2.1 电压调理电路验证第63-64页
        6.2.2 同步方波电路验证第64页
        6.2.3 过零投切验证第64-65页
    6.3 实际工程应用第65-68页
    6.4 本章小结第68-69页
总结与展望第69-70页
参考文献第70-72页
插图清单第72-74页
表格清单第74-75页
致谢第75页

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