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随着科学理论的发展,电网规模和供电质量要求越来越高。越来越多的控制理论算法被应用到励磁控制中去,且取得了良好的效果,从而使水电技术有了巨大的提高,各种各样的同步发电机微机控制器也随之诞生,并逐渐取代了模拟励磁控制器。但是大多水电厂的励磁控制的功能都比较单一,功能扩展需要增加大量的外围设备,多厂商设备之间存在着一个兼容性问题,给水机自动化的发展带来了诸多不便。在这种前提下,本文提出了一种通过遗传算法来优化CMAC与PID的新型并行励磁控制算法,在MATLAB中通过M函数对算法进行实现,通过仿真对算法的可行性进行研究,并和传统的控制算法进行对比,以及在扰动出现的情况下,两种控制算法的抗干扰能力的差异进行比较。实验平台是以STM32F407为核心的闭环控制,在介绍励磁控制系统的原理基础上,详细介绍本文所设计的部分硬件电路和软件的实现方法。包括实验平台的组成,各模拟量采样电路,同步信号测量电路等等,并对系统程序进行调试,ADC采样、同步信号测量、电量计算、可控硅脉冲信号输出、俘获测频等等。最后通过示波器获取励磁系统中可控硅的触发信号波形。软件方面通过C语言实现,包括主程序的思路,采样算法的实现、频率测量以及定时中断等等。在人机交互方面,采用所设计的液晶电路板来代替传统的按钮,参数的设置更加方便,操作简单,易维护。