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【6h】

一种基于DSP的励磁调节器智能检测装置

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第一章绪论

1.1引言

1.2有关励磁调节器检测研究的国内外发展现状

1.3数字实时仿真研究发展现状

1.4本课题研究的主要内容

1.5检测装置中同步电机仿真器部分的指标要求

第二章同步电机及其系统的数学模型

2.1同步电机的数学模型

2.2原动机模型的处理

2.3电网负载等值模型的处理

2.4励磁系统模型处理

2.4.1交流励磁机模型处理

2.4.2自并励励磁系统模型处理

2.4.3相复励励磁系统模型处理

2.4.4三次谐波励磁系统模型处理

2.5小结

第三章仿真算法的研究

3.1引言

3.2原有仿真算法分析

3.3显式梯形算法模型

3.4系统模型的解耦处理

3.5主磁链算法及饱和的处理

3.6小结

第四章系统硬件设计

4.1引言

4.2检测系统的总体设计及工作原理

4.3双CPU并行处理的硬件设计

4.3.1本系统采用双DSP并行处理的依据

4.3.2双CPU的通信接口处理

4.4励磁调节器与CPU的接口设计

4.4.1数据采集模块

4.4.2 D/A转换电路

4.4.3功率放大模块

4.5上位机外围电路设计

4.6硬件抗干扰设计

4.6.1地线的共阻抗干扰与消除

4.6.2电源干扰与抑制

4.6.3电磁干扰与抑制

4.7 小结

第五章DSP软件设计

5.1引言

5.2 CPU1模块内部的软件设计

5.2.1 CPU1工作流程分析

5.2.2 A/D转换子程序

5.2.3 Park变换子程序

5.3 CPU2模块内部的软件设计

5.4 DSP程序开发软件CCS集成环境

5.5 小结

第六章上位机人机交互监控及仿真实验

6.1上位机人机交互监控

6.2仿真试验

6.3小结

第七章结论与展望

7.1结论

7.2展望

致谢

参考文献

附录A 重要元器件简介

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摘要

本文介绍了一种新型的以双DSP并行处理技术和数字实时仿真技术为核心的励磁调节器智能检测装置。首先,给出了仿真模型的显式梯形算法。提出了双DSP并行处理结构的硬件设计,并详细叙述了双DSP接口处理过程、双口RAM的使用、励磁调节器与DSP的接口设计以及DSP与上位机通讯问题解决方案。论述了励磁调节器智能检测装置的软件设计过程。此装置在检测的实时性、精确性等方面具有良好的表现,并且功能齐全,易于使用。从而为励磁调节器检测试验提供了一个良好的环境。

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