摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-14页 |
1.1.1 同步投切技术的提出 | 第10-11页 |
1.1.2 同步投切技术的优点及意义 | 第11-12页 |
1.1.3 同步投切技术的关键问题 | 第12-14页 |
1.2 同步投切技术的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 预充电电容器组同步投切策略分析 | 第17-38页 |
2.1 预充电电容器组同步投切原理分析 | 第17-21页 |
2.2 预充电电容器组同步投切控制策略分析 | 第21-27页 |
2.2.1 星形中性点接地电容器组同步关合策略分析 | 第21-23页 |
2.2.2 星形中性点不接地电容器组同步关合策略分析 | 第23-26页 |
2.2.3 电容器组同步切除策略分析 | 第26-27页 |
2.3 永磁机构动作时间的主要影响因素及时间补偿 | 第27-33页 |
2.3.1 预击穿对合分闸时间的影响 | 第28-29页 |
2.3.2 控制电压对合分闸时间的影响 | 第29页 |
2.3.3 环境温度对合闸时间的影响 | 第29-30页 |
2.3.4 老化与磨损对合闸时间产生的影响 | 第30页 |
2.3.5 永磁机构合分闸时间的补偿及预测 | 第30-33页 |
2.4 参考电压零点检测 | 第33-35页 |
2.4.1 FIR数字滤波器分析 | 第33-34页 |
2.4.2 参考电压零点检测实现 | 第34-35页 |
2.5 基于瞬时无功功率理论的电力参数计算 | 第35-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 同步开关控制器的硬件设计 | 第38-63页 |
3.1 DSP芯片选择 | 第39-40页 |
3.2 主控制模块 | 第40-48页 |
3.2.1 DSP控制器设计 | 第40-43页 |
3.2.2 看门狗电路 | 第43-44页 |
3.2.3 DSP扩展RAM电路 | 第44-45页 |
3.2.4 CAN总线通信接口 | 第45-46页 |
3.2.5 人机接口电路 | 第46-48页 |
3.3 数据处理与采集模块 | 第48-53页 |
3.3.1 模拟信号调理电路 | 第48-51页 |
3.3.2 A/D转换电路 | 第51页 |
3.3.3 开关量输入电路 | 第51-52页 |
3.3.4 温度检测电路 | 第52页 |
3.3.5 控制电压测量电路 | 第52-53页 |
3.4 驱动保护模块 | 第53-55页 |
3.4.1 开关量输出电路 | 第54页 |
3.4.2 故障报警与保护电路 | 第54-55页 |
3.5 电容器充放电控制模块 | 第55-60页 |
3.5.1 永磁操动机构的合、分闸控制 | 第56页 |
3.5.2 补偿电容器充电控制 | 第56-59页 |
3.5.3 储能电容器充放电控制 | 第59-60页 |
3.6 电源模块 | 第60-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 同步开关控制器的软件设计 | 第63-70页 |
4.1 DSP软件开发环境 | 第63页 |
4.2 软件系统设计 | 第63-69页 |
4.2.1 系统主程序模块 | 第64-66页 |
4.2.2 中断处理程序模块 | 第66-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 同步开关控制器的抗干扰措施 | 第70-73页 |
5.1 控制器的硬件抗干扰措施 | 第70-72页 |
5.1.1 接地设计 | 第70页 |
5.1.2 隔离和屏蔽设计 | 第70-71页 |
5.1.3 滤波设计 | 第71页 |
5.1.4 PCB板布线设计 | 第71-72页 |
5.2 控制器的软件抗干扰措施 | 第72页 |
5.2.1 自检 | 第72页 |
5.2.2 指令冗余 | 第72页 |
5.2.4 软件陷阱 | 第72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 同步开关控制系统仿真分析 | 第73-78页 |
6.1 永磁机构的参数测试 | 第73页 |
6.2 同步开关控制系统仿真分析 | 第73-77页 |
6.3 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
在校期间参与的课题与发表的论文 | 第83页 |