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基于DSP的无功补偿装置的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·无功补偿的意义第10-11页
   ·无功补偿装置的发展第11-13页
   ·ASVG 的国内外发展状况第13-14页
   ·ASVG 与传统SVC 相比的优点第14-15页
   ·本文研究的主要内容第15-16页
第二章 ASVG 的工作原理及控制方法第16-27页
   ·ASVG 的工作原理第16-18页
   ·ASVG 的控制方法第18-20页
     ·电流间接控制第18-19页
     ·电流直接控制第19-20页
   ·无功功率检测方法第20-26页
     ·瞬时无功理论第20-23页
     ·无功电流及谐波的检测第23-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 ASVG 的建模和系统仿真第27-42页
   ·ASNG 数学模型及解耦分析第27-30页
     ·ASVG 数学模型第27-29页
     ·系统解耦分析第29页
     ·直流侧电压的控制第29-30页
   ·脉宽调制技术第30-35页
     ·调制法第30-31页
     ·跟踪调制法第31-32页
     ·空间矢量合成法(SVPWM)第32-35页
   ·主电路参数计算第35-39页
     ·交流侧电感的设计第35-38页
     ·直流侧电容的设计第38-39页
   ·系统电路仿真第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 基于DSP 的系统硬件设计第42-59页
   ·系统硬件总体结构第42-43页
   ·变流电路及其驱动设计第43-46页
     ·智能功率模块(IPM)介绍第43-45页
     ·IPM 模块驱动电路的设计第45-46页
   ·控制电路设计第46-52页
     ·DSP 芯片的介绍第46-47页
     ·外部存储器扩展第47-48页
     ·复位电路设计第48-49页
     ·系统采样测量电路第49-50页
     ·系统同步与锁相环电路设计第50-52页
   ·系统保护电路设计第52-56页
     ·限流启动电路设计第53-54页
     ·过压和欠压保护电路设计第54-55页
     ·键盘与显示电路的设计第55-56页
   ·硬件电路的抗干扰设计第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 系统的软件设计第59-71页
   ·DSP 软件设计概述第59-62页
     ·软件总体结构第59-60页
     ·数据格式及除法的实现第60-62页
   ·系统主程序设计第62-63页
   ·系统子程序设计第63-70页
     ·电压有效值及频率测量子程序设计第63-65页
     ·无功电流计算及控制子程序第65页
     ·PI 调节器子程序第65-66页
     ·SVPWM 生成子程序第66-68页
     ·滤波子程序第68-69页
     ·保护子程序第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第六章 控制系统调试第71-81页
   ·系统软件调试第71-72页
   ·系统初始化调试第72-73页
   ·键盘与显示调试第73-74页
   ·电压过零点比较及锁相电路调试第74-75页
     ·电压过零点检测电路调试第74-75页
     ·锁相电路调试第75页
   ·A/D 采样调理电路与无功计算调试第75-77页
     ·A/D 采样调理电路调试第75-76页
     ·无功电流计算调试第76-77页
   ·PWM 信号生成调试第77-78页
   ·本章小结第78-81页
第七章 结论与展望第81-83页
   ·结论第81-82页
   ·工作展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
作者在攻读硕士学位期间的研究成果第88页

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