第1章 绪论 | 第1-10页 |
1.1 课题的研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究动态 | 第9页 |
1.3 课题研究的总体思路和技术开发路线 | 第9-10页 |
第2章 电力参数测量技术的数学模型 | 第10-29页 |
2.1 电力基本参数及测量模型 | 第10-16页 |
2.1.1 电力基本参数测量技术 | 第10-11页 |
2.1.2 基于 FFT的电力基本参数测量模型 | 第11-16页 |
2.1.2.1 连续函数的傅立叶变换 | 第11-12页 |
2.1.2.2 序列的离散傅立叶变换 | 第12-13页 |
2.1.2.3 快速离散傅立叶变换 | 第13-14页 |
2.1.2.4 基于 FFT的基本电力参数测量模型 | 第14-16页 |
2.2 电力系统的谐波及其测量模型 | 第16-22页 |
2.2.1 电力系统的谐波及其测量技术 | 第16-19页 |
2.2.1.1 电力系统的谐波源 | 第16-17页 |
2.2.1.2 电力系统谐波测量技术 | 第17-19页 |
2.2.2 电网质量标准 | 第19-21页 |
2.2.2.1 电力系统频率允许偏差 | 第19页 |
2.2.2.2 供电电压允许偏差 | 第19-20页 |
2.2.2.3 公用电网谐波 | 第20-21页 |
2.2.3 基于 FFT的谐波测量模型 | 第21-22页 |
2.3 基于锁相同步的 FFT测量误差修正 | 第22-29页 |
2.3.1 电力参数测量的误差分析 | 第22-23页 |
2.3.2 锁相同步误差修正原理及软件仿真 | 第23-29页 |
2.3.2.1 锁相同步误差修正原理 | 第23-24页 |
2.3.2.2 软件仿真 | 第24-28页 |
2.3.2.3 软件仿真结果分析 | 第28-29页 |
第3章 电力参数实时测量系统的研究 | 第29-63页 |
3.1 电力参数实时测量系统总体设计方案 | 第29-32页 |
3.1.1 电力参数实时测量系统功能 | 第29页 |
3.1.2 系统设计方案 | 第29-32页 |
3.2 DSP基本处理系统设计 | 第32-41页 |
3.2.1 DSP芯片的选择 | 第32-33页 |
3.2.2 基于 TMS320VC5410的最小硬件系统 | 第33-36页 |
3.2.3 DSP系统开发流程 | 第36页 |
3.2.4 FFT算法的软件实现 | 第36-41页 |
3.3 多通道数据采集系统 | 第41-48页 |
3.3.1 多通道数据采集系统硬件设计 | 第41-47页 |
3.3.1.1 A/D采集模块 | 第41-44页 |
3.3.1.2 锁相倍频模块 | 第44-47页 |
3.3.2 多通道数据采集系统软件设计 | 第47-48页 |
3.4 键盘与显示系统设计 | 第48-52页 |
3.4.1 键盘与显示系统硬件设计 | 第48-49页 |
3.4.1.1 显示模块硬件设计 | 第48-49页 |
3.4.2 键盘与显示系统软件设计 | 第49-52页 |
3.5 FLASH程序存储扩展系统设计 | 第52-58页 |
3.5.1 FLASH存储系统硬件设计 | 第52-54页 |
3.5.2 Bootloader的软件设计 | 第54-58页 |
3.6 基于 CPLD的外围接口电路设计 | 第58-61页 |
3.6.1 高速 CPU外围慢设的逻辑设计 | 第58-59页 |
3.6.2 十六位频率计的层次化设计 | 第59-61页 |
3.7 系统可靠性设计及抗干扰措施 | 第61-63页 |
第4章 电力参数实时测量系统调试及分析评价 | 第63-74页 |
4.1 系统调试环境及分析 | 第63-64页 |
4.2 系统软硬件调试 | 第64-66页 |
4.3 调试结果分析与系统评价 | 第66-68页 |
4.3.1 调试结果分析 | 第66-67页 |
4.3.2 系统评价 | 第67-68页 |
4.4 系统存在问题及基于小波分析的进一步展望 | 第68-74页 |
4.4.1 系统存在问题 | 第68-69页 |
4.4.2 基于小波分析电力参数测量的进一步展望 | 第69-74页 |
4.4.2.1 从傅立叶变换到小波变换 | 第69-73页 |
4.4.2.2 小波变换在电力谐波检测中的应用 | 第73-74页 |
结束语 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录A 英文缩写对照 | 第79-81页 |
附录B 硕士期间发表的论文 | 第81页 |