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基于数字化控制的磁阀式可控电抗器的设计与开发

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
符号说明第12-14页
第一章 绪论第14-19页
   ·课题研究背景及意义第14-17页
     ·无功补偿的意义第14-15页
     ·无功补偿装置的分类和发展第15-17页
   ·国内外研究动态第17-18页
   ·本文所做的工作第18-19页
第二章 磁阀式可控电抗器的原理第19-30页
   ·无功补偿的原理第19-21页
   ·磁阀式可控电抗器的结构及工作原理第21-28页
     ·磁阀式可控电抗器的结构第22-24页
     ·磁阀式可控电抗器的工作原理第24-25页
     ·磁阀式可控电抗器的磁阀工作原理第25-27页
     ·磁阀式可控电抗器的工作状态第27-28页
   ·磁阀式可控电抗器的设计要求第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 磁阀式可控电抗器的本体设计第30-39页
   ·磁阀式可控电抗器的优化设计方法第30-31页
   ·优化设计的数学模型第31-34页
   ·多目标优化问题第34-37页
   ·本体样机设计第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 磁阀式可控电抗器控制器的硬件设计第39-56页
   ·MCR控制器的总体硬件设计第39页
   ·MCR控制器的电路设计第39-50页
     ·模拟量采集电路第40-43页
     ·开关量输入输出电路第43-44页
     ·晶闸管移相触发电路第44页
     ·数字控制系统第44-49页
     ·远控通信第49页
     ·电源设计第49-50页
   ·电磁兼容设计第50-54页
     ·电磁环境分析第51页
     ·电磁兼容设计第51-54页
   ·工艺设计第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 磁阀式可控电抗器控制器的软件设计第56-77页
   ·总体设计第56-57页
   ·基于DSP和CPLD的交流采样算法软件实现第57-66页
     ·交流采样的原理第57-59页
     ·离散计算公式的仿真验证第59-61页
     ·交流采样的程序实现第61-66页
   ·电网频率测量第66-67页
   ·基于DSP的闭环控制算法实现第67-69页
   ·基于CPLD的移相触发电路实现第69-71页
     ·触发信号要求第69-70页
     ·触发电路设计第70-71页
   ·人机交互软件实现第71-74页
   ·DSP主程序实现第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第六章 磁阀式可控电抗器本体及控制的试验运行第77-86页
   ·MCR控制器的功能试验第77-80页
     ·测量精度试验第77-79页
     ·电磁兼容性试验第79-80页
   ·MCR控制器的低压控制试验第80-81页
   ·MCR系统空载试验第81-82页
   ·MCR系统补偿试验第82-85页
   ·本章小结第85-86页
第七章 结论与展望第86-87页
参考文献第87-90页
致谢第90-91页
学位论文评阅及答辩情况表第91页

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