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新型双通道同步电动机微机励磁装置的研究与开发

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-6页
第一章 同步电动机励磁调节系统概述第6-15页
 1.1 同步电动机励磁调节系统的主要作用第6-10页
  1.1.1 对电网的无功补偿及经济运行第6-9页
  1.1.2 提高同步电动机运行的稳定性第9-10页
 1.2 同步电动机励磁控制系统的分类和构成第10-12页
  1.2.1 直流励磁机励磁系统第10页
  1.2.2 硅整流励磁系统第10-11页
  1.2.3 可控硅励磁系统第11-12页
 1.3 同步电动机励磁调节装置设计的发展概况第12-14页
  1.3.1 励磁调节装置元器件和结构的发展第12-13页
  1.3.2 励磁调节装置控制规律的发展第13-14页
 1.4 论文主要工作第14-15页
第二章 微机励磁调节器硬件系统设计第15-35页
 2.1 同步电动机微机励磁系统的原理第15-18页
  2.1.1 励磁功率部分第15-17页
  2.1.2 励磁控制部分第17-18页
 2.2 同步电动机的起动与转子转差信号的测量第18-23页
  2.2.1 同步电动机的起动第18-21页
  2.2.2 转子转差信号的测量第21-23页
 2.3 基于可编程系统器件的核心控制电路设计与研究第23-31页
  2.3.1 PSD器件简介第23-24页
  2.3.2 PSD501器件的结构和原理第24-26页
  2.3.3 主控单元的硬件设计第26-30页
  2.3.4 数字移相和脉冲产生环节第30-31页
 2.4 双通道的连接与切换第31-35页
第三章 极点配置自校正PID励磁控制规律的研究第35-51页
 3.1 自适应控制的基本概念和原理第35-37页
  3.1.1 自适应控制的基本概念第35-36页
  3.1.2 自适应控制的理论基础第36页
  3.1.3 自校正控制的原理第36-37页
  3.1.4 自校正控制的发展概况第37页
 3.2 自校正PID控制第37-41页
  3.2.1 概述第37-38页
  3.2.2 极点配置控制算法和递推最小二乘参数辨识算法第38-41页
 3.3 极点配置自校正PID控制器的设计第41-43页
  3.3.1 极点配置自校正PID控制第41-42页
  3.3.2 极点配置自校正PID控制器的设计第42-43页
 3.4 自校正PID励磁控制器的设计第43-51页
  3.4.1 自校正PID控制器的构成第43-44页
  3.4.2 极点配置设计方法第44-47页
  3.4.3 系统参数的辨识第47-48页
  3.4.4 仿真计算结果第48-51页
结论第51-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页
个人主要经历第57页

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