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基于F2812 DSP的新型静止无功发生器的设计

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-16页
   ·本课题的研究背景第8页
   ·无功补偿概述第8-12页
     ·无功补偿的作用第8-9页
     ·无功补偿装置的发展历程第9-12页
   ·新型静止无功发生器(ASVG)成为无功补偿装置的发展方向第12-14页
     ·ASVG的优越性能第12页
     ·ASVG国内外研究现状分析第12-14页
   ·本课题的研究意义第14页
   ·本课题的研究目标、主要工作及内容安排第14-16页
第二章 无功功率理论与无功电流检测第16-22页
   ·传统无功功率理论第16-18页
   ·瞬时无功功率理论第18-20页
   ·无功电流检测第20-21页
   ·本章小节第21-22页
第三章 ASVG的原理分析与控制方式第22-34页
   ·ASVG的基本结构第22-23页
   ·ASVG的工作原理第23-26页
     ·不计装置损耗第24-25页
     ·计及装置损耗第25-26页
   ·ASVG的数学模型第26-28页
   ·ASVG的控制方式第28-33页
     ·控制机理第29-31页
     ·SPWM调制技术第31-32页
     ·本装置的控制策略第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第四章 ASVG装置硬件部分设计第34-47页
   ·ASVG总体构成第34-35页
   ·主电路设计第35-38页
   ·DSP处理电路第38-39页
   ·电压、电流信号检测调理电路设计第39-41页
   ·测频电路设计第41-42页
   ·IGBT驱动设计第42-44页
     ·驱动电路第42-43页
     ·驱动电源第43-44页
   ·液晶显示电路设计第44-45页
   ·过流保护电路设计第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 ASVG装置软件部分设计第47-64页
   ·开发环境简介第47-48页
   ·本系统软件主流程第48-49页
   ·各模块程序设计第49-63页
     ·DSP初始化模块第49-51页
     ·测频模块第51-52页
     ·AD转换模块第52-54页
     ·数据处理模块第54-55页
     ·SPWM脉冲产生模块第55-61页
     ·数字PI调节器模块第61-63页
     ·液晶显示模块第63页
   ·本章小结第63-64页
第六章 实验结果与分析第64-75页
   ·信号检测调理及数据采集实验第64-66页
   ·测频实验第66-67页
   ·SPWM脉冲实验第67-70页
   ·逆变器输出电压、电流波形实验第70-73页
   ·液晶显示实验第73-74页
   ·本章小结第74-75页
总结与展望第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
在学期间发表的学术论文和研究成果第81页

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