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基于ARM的SVG型低压无功补偿控制器的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-15页
   ·课题研究的提出与意义第11页
   ·无功功率补偿的国内外现状与发展趋势第11-14页
   ·课题研究的目的第14页
   ·本文的主要工作第14-15页
2 无功补偿的理论介绍第15-21页
   ·无功功率的概念第15-17页
   ·瞬时无功功率理论第17-18页
   ·无功补偿的作用及基本原理第18-19页
   ·无功补偿方式的对比第19-21页
3 SVG型无功补偿系统介绍第21-32页
   ·SVG的原理第21-23页
   ·SVG在改善电能质量中的作用第23-24页
   ·基于瞬时无功理论的电流检测方法第24-27页
   ·SVG的控制策略第27-29页
   ·SVG主电路参数选择依据第29-31页
   ·SVG补偿器控制策略的选择第31-32页
4 SVG系统硬件设计第32-48页
   ·低压SVG型无功补偿器的设计要求第32-33页
   ·处理器介绍第33-35页
   ·电源设计第35页
   ·电网信号采样与测量电路模块第35-38页
   ·同步信号采集与PWM生成处理第38-39页
   ·人机交互模块设计第39-41页
   ·时钟电路与外部存储器电路模块第41-42页
   ·串行通信模块第42页
   ·系统掉电保护模块设计第42-44页
   ·系统存储器电路与LPC2210资源分配第44-45页
   ·硬件电路抗干扰设计第45-48页
5 SVG系统的软件设计第48-62页
   ·ADS1.2开发环境说明第48-50页
   ·系统软件的总体结构第50页
   ·ARM处理器的启动程序第50-53页
   ·电网参数采集程序设计第53-55页
   ·实时时钟和数据存储软件设计第55-56页
   ·SPWM生成与无功补偿的实现第56-58页
   ·串行通信软件程序设计第58-59页
   ·温度检测与风机控制程序设计第59页
   ·人机交互程序设计第59-60页
   ·系统掉电保护程序设计第60-62页
6 实验及结果分析第62-64页
   ·实验情况第62-63页
   ·实验分析与总结第63-64页
7 全文总结与展望第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-68页

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