电压动态研究用柴油发电机组在环仿真器的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
主要符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·本文的研究背景和意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状和发展趋势 | 第13-15页 |
·动态模拟实验和数模混合仿真 | 第13-14页 |
·数字实时仿真技术 | 第14-15页 |
·在环仿真器的建模软件 | 第15页 |
·本文主要内容及章节安排 | 第15-19页 |
·本文主要内容 | 第15-17页 |
·章节安排 | 第17-19页 |
第二章 柴油发电机组的数学模型 | 第19-41页 |
·同步发电机数学模型 | 第19-28页 |
·同步发电机的基本方程 | 第19-25页 |
·同步发电机的实用模型 | 第25-28页 |
·励磁系统数学模型 | 第28-32页 |
·交流励磁机的饱和系数 | 第28-30页 |
·交流励磁机的电枢反应 | 第30页 |
·换弧压降 | 第30-31页 |
·电压调节器数学模型 | 第31-32页 |
·原动机及其调速器数学模型 | 第32-35页 |
·控制器数学模型 | 第32-33页 |
·执行器数学模型 | 第33页 |
·转矩滞后环节数学模型 | 第33页 |
·柴油机数学模型 | 第33-35页 |
·理想电网及同期并网装置数学模型 | 第35-38页 |
·负载模型 | 第38-41页 |
·异步电机数学模型 | 第38-39页 |
·静态负载模型 | 第39-41页 |
第三章 柴油发电机组模型仿真 | 第41-50页 |
·柴油发电机的仿真模型的搭建 | 第41-46页 |
·同步发电机的仿真模型 | 第41-42页 |
·原动机及其调速器的仿真模型 | 第42-43页 |
·励磁系统仿真模型 | 第43-44页 |
·理想电网及并网装置仿真模型 | 第44-45页 |
·异步电机仿真模型 | 第45-46页 |
·突加、突卸静态负载仿真 | 第46-48页 |
·带异步电动机启动仿真 | 第48-50页 |
第四章 系统需求分析与总体设计 | 第50-57页 |
·在环仿真系统需求分析 | 第50-53页 |
·在环仿真器电气接口需求分析 | 第50-52页 |
·在环仿真器的技术要求 | 第52-53页 |
·AVR 在环仿真器总体设计 | 第53-57页 |
·仿真器电气接口设计 | 第53-55页 |
·系统总体设计 | 第55-57页 |
第五章 系统硬件电路设计 | 第57-71页 |
·DSP 板 | 第57-60页 |
·复位电路 | 第57页 |
·时钟电路 | 第57-58页 |
·供电电路 | 第58-59页 |
·仿真接口 JTAG | 第59页 |
·I/O 设备 | 第59-60页 |
·信号调理板电路的设计与实现 | 第60-68页 |
·模数转换器(ADC)电路 | 第60-61页 |
·数模转换器(DAC)电路 | 第61-64页 |
·正交信号产生电路 | 第64-66页 |
·坐标变换电路 | 第66-68页 |
·功率放大与信号隔离电路 | 第68-71页 |
·功率放大电路 | 第68-70页 |
·信号隔离电路 | 第70-71页 |
第六章 系统软件设计与实现 | 第71-94页 |
·系统目标代码生成过程 | 第72-85页 |
·DSP 程序开发流程 | 第72-73页 |
·系统目标代码生成过程 | 第73-74页 |
·柴油发电机组可执行代码的自动生成 | 第74-85页 |
·DDS 芯片初始化程序 | 第85-87页 |
·人机界面 | 第87-91页 |
·人机界面编程工具的选择 | 第87-88页 |
·MATLAB GUI 人机界面的实现 | 第88-91页 |
·代码实时性剖析 | 第91-94页 |
·柴油发电机组模型算法实时性分析 | 第91-93页 |
·DSP 外设模块实时性分析 | 第93-94页 |
第七章 结论与展望 | 第94-96页 |
·主要的研究工作及成果 | 第94页 |
·工作展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第99页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第99页 |