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功率因数全自动精密步进补偿系统的设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 引言第9页
    1.2 课题研究的背景第9-10页
    1.3 国内外发展现状及趋势第10页
        1.3.1 研究现状第10页
        1.3.2 国内外的发展趋势第10页
    1.4 课题主要研究内容第10页
    1.5 课题的研究意义第10-11页
    1.6 本章小结第11-12页
第2章 功率因数的基本概念与补偿原理第12-23页
    2.1 功率因数相关的基本概念第12-14页
        2.1.1 有功功率第12页
        2.1.2 无功功率第12页
        2.1.3 视在功率第12页
        2.1.4 功率因数第12-13页
        2.1.5 功率因数补偿的作用第13-14页
    2.2 功率因数的补偿原理第14-16页
        2.2.1 电容器无功补偿的基本原理第14-16页
        2.2.2 并联电容器的补偿方式第16页
    2.3 无功补偿电容器的计算第16-18页
        2.3.1 集中补偿和分组补偿电容器容量计算第16-17页
        2.3.2 就地补偿电容器容量计算第17-18页
    2.4 电容直接补偿存在的问题与防治措施第18-22页
        2.4.1 电容直接补偿存在的问题第18页
        2.4.2 谐波放大的问题产生第18-19页
        2.4.3 解决办法第19-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 系统关键技术方案论证与总体设计第23-30页
    3.1 系统关键技术方案论证第23-27页
        3.1.1 变压器副边电压、电流的检测第23-24页
        3.1.2 电压与电流的相位差的检测第24-26页
        3.1.3 频率检测第26-27页
        3.1.4 功率因数补偿第27页
    3.2 系统总体设计第27-29页
        3.2.1 电压与电流相位差检测子系统的设计第28页
        3.2.2 单片机控制子系统的设计第28-29页
        3.2.3 功率因数补偿电路子系统设计第29页
    3.3 本章小结第29-30页
第4章 系统电路设计与实现第30-45页
    4.1 模拟部分电路设计第30-39页
        4.1.1 电压、电流信号采样电路第30-31页
        4.1.2 采样信号滤波电路第31-33页
        4.1.3 采样信号的方波转换电路第33-34页
        4.1.4 功率因素补偿电路第34-39页
        4.1.5 模拟部分总体设计第39页
    4.2 数字部分电路设计第39-44页
        4.2.1 单片机主控电路的设计第40页
        4.2.2 AD转换器应用电路的设计第40-41页
        4.2.3 单片机与AD转换器的数据接.电路设计第41-42页
        4.2.4 采样方波信号异或处理电路第42页
        4.2.5 继电器驱动控制第42-43页
        4.2.6 液晶显示模块电路第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第5章 软件程序设计第45-52页
    5.1 主控系统程序设计第45-47页
        5.1.1 PID算法第45-47页
    5.2 软件流程第47-51页
        5.2.1 软件总统流程设计图第47-49页
        5.2.2 电压与电流的相位差测量程序设计流程图第49页
        5.2.3 变压器副边电压、电流测量程序设计流程图第49-50页
        5.2.4 功率因素、有功功率与无功功率显示流程图第50-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第6章 测试结果分析与总结第52-58页
    6.1 测试结果第52-55页
        6.1.1 功率及功率因数的测量结果第52页
        6.1.2 电压、电流和频率的测量结果第52-53页
        6.1.3 普源DS1102E数字存储示波器捕获的波形第53-55页
    6.2 分析第55页
    6.3 进一步改进措施第55-57页
    6.4 总结第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页
附录A 模拟部分总电路图第61-62页
附录B 数字部分总电路图第62-63页
攻读学位期间的研究成果第63页

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