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基于蚁群算法的同步电机励磁系统节能优化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及选题意义第10-11页
    1.2 励磁系统的组成第11-12页
    1.3 励磁控制系统的发展概况第12-13页
        1.3.1 励磁控制理论的发展第12-13页
        1.3.2 励磁调节器的发展第13页
    1.4 论文主要研究内容第13-16页
第2章 同步电机节能控制的原理及总体方案设计第16-26页
    2.1 同步电机节能原理第16-20页
        2.1.1 能耗分析第16-17页
        2.1.2 节能原理第17-20页
    2.2 节能控制器的设计及各传递函数第20-24页
        2.2.1 总体方案设计第20-21页
        2.2.2 励磁系统传递函数第21-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第3章 基于蚁群算法PID控制参数优化研究第26-32页
    3.1 蚁群算法基本原理第26-27页
    3.2 基于蚁群算法的PID控制参数优化设计方法第27-31页
        3.2.1 优化算法模型的建立第27-28页
        3.2.2 目标函数的确定第28-29页
        3.2.3 路径的选择及信息素浓度的确定第29页
        3.2.4 蚁群优化PID控制器原理第29-30页
        3.2.5 蚁群优化PID参数设计流程第30-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第4章 同步电机节能控制方法研究第32-42页
    4.1 同步电动机励磁系统传递函数仿真第32-35页
        4.1.1 传统PID控制的励磁系统仿真第32-34页
        4.1.2 基于蚁群算法的PID励磁系统仿真第34-35页
    4.2 同步电动机节能控制系统仿真第35-40页
        4.2.1 负载恒定时仿真结果第36页
        4.2.2 负载突变时仿真结果第36-39页
        4.2.3 结果分析第39-40页
    4.3 本章小结第40-42页
第5章 同步电机励磁系统硬件设计第42-50页
    5.1 DSP芯片选择第42-44页
        5.1.1 DSP简要概述第42页
        5.1.2 选型原则第42-43页
        5.1.3 TMS320F2812的优势第43-44页
    5.2 励磁系统总体设计第44页
    5.3 硬件设计第44-49页
        5.3.1 模拟输入通道第45-47页
        5.3.2 同步测频电路第47页
        5.3.3 移相触发脉冲产生单元第47-48页
        5.3.4 开关输入信号,输出信号电路设计第48-49页
    5.4 本章小结第49-50页
第6章 同步电机励磁控制器的软件设计第50-58页
    6.1 开发环境CCS第50页
    6.2 主程序第50-53页
        6.2.1 系统初始化第51页
        6.2.2 电量计算第51-53页
        6.2.3 控制调节模块第53页
        6.2.4 限制保护模块第53页
    6.3 中断服务程序第53-56页
        6.3.1 同步测频捕获中断第54-55页
        6.3.2 A/D转换中断第55页
        6.3.3 移相触发中断第55-56页
    6.4 软件可靠性设计第56-57页
    6.5 本章小结第57-58页
第7章 总结与展望第58-60页
    7.1 总结第58页
    7.2 存在的不足与展望第58-60页
参考 文献第60-62页
附录A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单第62-64页
致谢第64页

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