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DSP技术在能量反馈逆变装置控制系统中的应用与研究

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毕业论文范文题目:DSP技术在能量反馈逆变装置控制系统中的应用与研究,论文范文关键词:DSP技术在能量反馈逆变装置控制系统中的应用与研究
DSP技术在能量反馈逆变装置控制系统中的应用与研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:目前,产品的数字化已成为全球电子技术发展的趋势。采用数字化控制用软件取代了模拟和数字器件,提高了产品的集成度,增强了系统的可靠性和智能性。采用数字化控制输出弱电信号对高压强电装置进行控制,节省了硬件资源,提高了装置的安全性和稳定性。因此数字化控制已成为电力系统控制的发展趋势之一。本文介绍了一种采用美国TI公司最新推出的TMS320LF2407A芯片进行能量反馈逆变装置数字化控制的方法。能量反馈逆变装置研究的是如何高效的对电能进行利用的问题。该装置是以高频电能变换理论为基础,运用能量反馈的方法将各种待测试或进入试运行阶段的独立交、直流供电设备所输出的能量循环使用。它既完成了特定负载的功能,同时又把无谓消耗在电阻型功率负载中的能量,通过一系列变换,以标准工频正弦波的形式返回至输入端,负载能量的循环使用率可达80%以上,从而大大节约了能源的无谓消耗和电费的支出,在现代电力电子技术的应用方面,开辟了一个新的高效节能应用领域,具有广阔的实(文章此处忽略..)用前景。高速数字信号处理芯片的出现,使得数字化的控制在更广阔的电气控制领域中的应用有了可能性,也成为主要发展趋势之一。DSP与一般微处理器的区别主要在于指令处理速度极快、指令功能精简强大,并且其中非常适合于控制领域的DSP芯片有着丰富的外围模块,可以大大提高装置的集成度。有了高速数字信号处理芯片的支持,采用数字化的控制策略不仅可以较好的解决模拟控制里的有关问题,而且还增加了模拟控制中很难实现的一些控制功能,主要优点如下:一是数字化控制可采用先进的控制方法和智能控制策略,使得能量反馈装置的智能化程度更高,性能更加完美。二是控制灵活,装置升级方便,甚至可以在线修改控制算法,而不必对硬件电路做改动。数字控制系统的控制方案体现在控制程序上,一旦相关硬件资源得到合理的配置,只需要通过修改控制软件,就可以提高原有装置的控制性能,或者根据不同的控制对象实时、在线更换不同控制策略的控制软件。三是控制系统可靠性提高,易于标准化(本文此处忽略..)。由于数字控制的高可靠性,必然使得整个控制系统可靠性的提高,而且可以针对不同的系统,采用统一的控制板,而只需要对控制软件做一些修改即可。四是装置维护方便,装置一旦出现故障,可以很方便地通过RS232WP=7或USB接口进行调试,故障查询,软件修复,甚至控制参数的在线修改、调试。五是由于软件控制不会像模拟器件那样存在差异,装置一致性好,成本低,生产制造方便,也没有模拟系统中模拟器件调试带来的差异问题。在本设计中采用的TMS320LF2407芯片提供了功能强大的控制功能,它的事件管理器模块可以很方便的通过软件编程实现对外围设备进行控制,实现了SPWM波的发生及锁相控制,达到了对电网信号进行跟踪反馈的目的。用TMS320LF2407芯片产生的同步SPWM信号有减少硬件电路,精度高,波形可靠等优点,有很高的实用价值。本次设计中充分利用了TMS320LF2407A芯片的内部资源,提高了反应速度、降低成本减少功耗、简化硬件电路。本文是按照项目进行的顺序进行介绍的,主要内(文章此处忽略..)容大体上可分为以下六部分:文章的第一部分介绍了能量反馈逆变装置的研究意义、研究内容和发展趋势,使读者对能量反馈逆变装置有个最基本的了解。第二部分首先介绍了能量反馈装置的原理及结构,然后简要介绍了数控的原理及实现方法。为以后详细介绍能量反馈装置数字化控制部分的具体实现提供了背景资料和理论基础。第三部分首先对本次设计中将要用到的DSP模块资源进行了详细的说明,介绍了事件发生器和通用定时器模块的功能和使用方法。接下来介绍了TMS320LF2407A芯片适用于本课题的模块资源,在介绍这些资源的同时分析了利用这些资源实现能量反馈逆变装置控制部分功能的可行性。为后面介绍控制部分的具体实现方法奠定了理论基础。第四部分是本次设计的软件部分。软件部分的设计是本次设计的重点,这部分是按照实际编程的顺序对软件设计部分进行介绍的,先介绍分别实现各个模块功能的方法;再把这些方法进行组合,实现控制部分的整体设计要求,并给出了程序的流程图和部分程序源代(略..)码。所有程序都经过调试检验,具有很强的实用性。第五部分介绍了数控系统的硬件部分的设计。最后一部分从CC软件的使用中遇到的问题开始分析起,对整个控制部分设计调试时遇到的问题进行了详细的分析,并给出了解决办法。对数控系统调试中所采用的调试工具进行结果检测的能力进行了分析,对本次设计所采用调试电路也给出了具体电路及其参数。为今后进行其它控制系统DSP程序的调试提供了参考和借鉴。本次设计的调试结果都经过了严格的检验,达到了设计要求,满足能量反馈逆变装置的需要。大量的分析、仿真实验证明了本数控系统的可行性和先进性,本次设计建立了采用DSP做主控芯片的能量反馈逆变装置,提高了反馈信号对电网信号的实时跟踪能力,使得所应用于的装置能够真正实现对电网的能量反馈。本文的研究结果为能量反馈逆变装置的数字化控制的进一步研究、完善和应用建立了基础。


以上为本篇毕业论文范文DSP技术在能量反馈逆变装置控制系统中的应用与研究的介绍部分。
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