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电力参数测量模型及实时测量系统的研究

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

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