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DSP与FPGA协同控制的动态无功补偿控制器的研究与设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
1. 绪论第10-17页
   ·课题研究背景及意义第10-11页
   ·无功补偿装置的发展第11-14页
   ·无功补偿控制器的发展第14-15页
   ·本文研究的主要内容第15-17页
2. SVC 系统的无功补偿理论第17-29页
   ·无功功率补偿在正弦电路中的基本概念第17-18页
     ·单相正弦电路无功功率理论基础第17-18页
     ·三相正弦电路无功功率理论基础第18页
   ·非正弦电路无功功率补偿的基本概念第18-22页
     ·基于频域分析单相非正弦电路的无功功率和功率因数第18-20页
     ·基于频域分析三相非正弦电路的无功功率和功率因数第20-21页
     ·基于时域的非正弦电路的无功功率理论分析第21-22页
   ·TSC 型 SVC 无功补偿原理第22-25页
     ·无功功率补偿基本原理分析第22-23页
     ·并联电容器的无功补偿第23-25页
   ·无功功率影响的理论分析第25-27页
   ·无功补偿的原则及方式第27-28页
   ·本章小结第28-29页
3.动态无功功率系统整体分析设计第29-42页
   ·系统整体框图第29-30页
   ·动态无功功率补偿原理第30-34页
   ·TSC 型无功补偿装置原理第34-40页
     ·基本原理第34-35页
     ·TSC 电容器投入时刻的选取第35-38页
     ·电容器的连接方式第38-40页
   ·TSC 型补偿装置电容器容量的计算第40页
   ·复合开关第40-41页
   ·本章小结第41-42页
4.基于 DSP 与 FPGA 协同控制的无功补偿控制器硬件设计第42-59页
   ·硬件系统整体框图第42页
   ·FPGA+DSP 协同电路第42-50页
     ·Cyclone II 系列 FPGA—EP2C8Q208C8N第42-44页
     ·TMS320F28335第44-45页
     ·本文设计无功补偿控制器 FPGA+DSP 原理图第45-50页
   ·电压电流采集及过零检测电路第50-54页
     ·电压采样电路第51-52页
     ·电流采样电路第52-53页
     ·过零检测电路第53-54页
   ·数码管显示电路第54-55页
   ·按键电路第55页
   ·电容投切驱动电路第55-56页
   ·电源电路第56-58页
   ·本章小结第58-59页
5.无功补偿控制器的电压电流有效值及无功功率检测算法第59-67页
   ·电压和电流有效值测量算法第59-60页
     ·模拟检测方法第59页
     ·数字检测方法第59-60页
   ·瞬时无功功率算法检测电网无功功率第60-65页
   ·无功补偿容量的权值第65页
   ·九区综合控制策略第65-66页
   ·本章小结第66-67页
6. 无功补偿控制器软件设计第67-71页
   ·系统总程序结构第67页
   ·A/D 转换子程序第67-68页
   ·键盘扫描子程序第68-69页
   ·显示子程序第69页
   ·故障保护及抗干扰措施第69-70页
   ·本章小结第70-71页
7.系统的仿真实验与分析第71-78页
   ·系统仿真模型第71-75页
   ·系统仿真实验结果分析第75-77页
   ·本章小结第77-78页
8.结论与展望第78-79页
参考文献第79-82页
附录 A 控制器原理图及 PCB第82-84页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第84-85页
致谢第85-86页
作者简介第86-87页

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