摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
§1-1 本课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
§1-2 励磁控制系统的主要作用以及存在的问题 | 第9-10页 |
1-2-1 同步发电机励磁装置的主要作用 | 第9-10页 |
1-2-2 励磁装置存在的问题 | 第10页 |
§1-3 励磁控制系统发展状况及国内外研究现状 | 第10-12页 |
§1-4 本文所作的主要工作 | 第12-13页 |
第二章 励磁控制装置的原理 | 第13-25页 |
§2-1 同步发电机振荡机制 | 第13-16页 |
§2-2 发电机振荡的数学分析和励磁控制影响 | 第16-21页 |
2-2-1 F.D.Demello的模型 | 第16-17页 |
2-2-2 发电机振荡的数学分析和励磁控制影响 | 第17-21页 |
§2-3 可消除负阻尼励磁控制设计原理 | 第21-25页 |
2-3-1 功角摆动的物理机理 | 第21-22页 |
2-3-2 可消除负阻尼的励磁调节器的设计 | 第22-25页 |
第三章 励磁控制装置的硬件设计 | 第25-42页 |
§3-1 硬件系统整体结构 | 第25页 |
§3-2 正序滤波电路设计 | 第25-27页 |
§3-3 交流单点采样电路设计 | 第27-29页 |
§3-4 DSP工作平台设计 | 第29-37页 |
3-4-1 DSP芯片的特点及其选择 | 第29-31页 |
3-4-2 TMS320F240 中断系统的特点及中断响应过程 | 第31-33页 |
3-4-3 时钟及上电复位电路设计 | 第33-34页 |
3-4-4 片外RAM存储器扩展 | 第34-35页 |
3-4-5 片外 EEPROM 存储器的扩展 | 第35页 |
3-4-6 串行通信接口(SCI)的设计 | 第35-37页 |
§3-5 多脉冲产生电路设计 | 第37-40页 |
3-5-1 多路脉FPGA现场可编程门阵列的选择及硬件电路设计 | 第37-38页 |
3-5-2 可控硅触发脉冲的VHDL编程实现 | 第38-40页 |
§3-6 可控硅触发脉冲放大电路设计 | 第40-41页 |
§3-7 硬件电路设计注意事项 | 第41-42页 |
第四章 励磁控制装置的软件设计 | 第42-57页 |
§4-1 DSP开发系统简介 | 第42-44页 |
4-1-1 集成开发环境CCS | 第43-44页 |
4-1-2 硬件仿真系统 | 第44页 |
§4-2 交流采样算法 | 第44-47页 |
§4-3 系统软件设计流程 | 第47-57页 |
4-3-1 完整的DSP程序设计方法 | 第47-49页 |
4-3-2 系统中断子程序及主程序的设计开发 | 第49-55页 |
4-3-3 软件设计中可靠性措施 | 第55页 |
4-3-4 Flash程序烧写 | 第55-57页 |
第五章 试验及结果分析 | 第57-61页 |
§5-1 试验内容 | 第57页 |
§5-2 仿真模型及控制参数 | 第57-58页 |
§5-3 仿真结果 | 第58-60页 |
§5-4 试验结果分析 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第65页 |