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采用能量吸收方法的电力线路节能器的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·课题研究的背景及意义第10-11页
   ·电力线路节能的国内外研究现状第11-15页
   ·能量吸收原理第15-17页
     ·耦合器运行原理第15-16页
     ·电流耦合器理论分析第16-17页
   ·本课题的主要研究内容第17-18页
第2章 电力线路节能器的总体方案设计第18-30页
   ·系统的结构模型和功能第18-20页
     ·开关稳压电路第18-19页
     ·逆变电路第19-20页
   ·SPWM 控制技术第20-23页
     ·SPWM 的控制方式第20-22页
     ·SPWM 调制方式第22-23页
     ·SPWM 控制的数字化生成第23页
   ·智能功率IPM 模块第23-25页
   ·电能参量的检测方案第25-27页
   ·系统控制器的总体设计第27-29页
     ·智能控制器的方案选择第27-28页
     ·TMS320F2812DSP 的特点第28-29页
   ·本章小节第29-30页
第3章 控制系统的硬件设计第30-40页
   ·硬件电路整体框图第30-31页
   ·数字信号处理器的硬件设计第31-34页
     ·F2812DSP 的电源电路第31页
     ·时钟电路第31-32页
     ·存储器接口电路第32-33页
     ·串行通讯接口设计第33-34页
   ·IPM 功率器件的驱动电路第34-35页
   ·电能参量的测量电路第35-37页
     ·前端模拟信号输入电路第35-36页
     ·ATT7022 的SPI 接口以及与控制器的连接第36-37页
   ·GPRS 通信模块设计第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 节能系统的软件设计第40-56页
   ·软件开发环境简介第40-41页
   ·节能系统软件的主程序设计第41-43页
   ·SPWM 脉冲生成模块第43-49页
     ·DSP 的事件(EV)管理器模块第43-45页
     ·对称规则采样法原理第45-47页
     ·SPWM 程序设计第47-49页
   ·数字PID 调节器模块第49-54页
     ·PID 控制原理第49-50页
     ·PID 参数的整定第50-51页
     ·PI 算法和控制程序设计第51-54页
   ·GPRS 模块通信的软件设计第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 实验仿真分析第56-60页
   ·系统基本原理仿真第56-58页
     ·Multisim 仿真平台第56-57页
     ·基本原理电路模型仿真分析第57-58页
   ·数据结果分析第58-59页
   ·本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-64页
攻读学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65页

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