摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文主要内容 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 电力能效监测终端数据采集和处理系统总体方案设计 | 第15-21页 |
2.1 终端数据采集和处理系统需求分析及设计要求 | 第15-16页 |
2.2 关键技术分析 | 第16页 |
2.2.1 数据采集技术 | 第16页 |
2.2.2 抗干扰技术 | 第16页 |
2.3 设计方案的比较与选择 | 第16-19页 |
2.3.1 备选方案 | 第17页 |
2.3.2 本系统设计方案 | 第17-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-21页 |
第3章 电力能效监测终端数据采集和处理系统算法的研究 | 第21-38页 |
3.1 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法 | 第21-24页 |
3.2 小波变换分析方法 | 第24-25页 |
3.3 基于傅里叶变换的谐波分析方法 | 第25-29页 |
3.3.1 离散傅里叶变换(DFT) | 第25-26页 |
3.3.2 快速傅里叶变换(FFT) | 第26-29页 |
3.4 基于汉宁窗的FFT加窗插值算法研究与仿真 | 第29-36页 |
3.4.1 频谱泄露 | 第30-31页 |
3.4.2 基于汉宁窗加窗插值算法分析 | 第31-35页 |
3.4.3 MATLAB仿真分析 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 系统硬件设计 | 第38-57页 |
4.1 硬件设计原则 | 第38-39页 |
4.2 主要元器件选型 | 第39-45页 |
4.2.1 互感器的选择 | 第39-40页 |
4.2.2 采样点数的选择 | 第40页 |
4.2.3 A/D采样芯片的选择 | 第40-43页 |
4.2.4 DSP的选型 | 第43-45页 |
4.3 交流数据采集模块设计 | 第45-49页 |
4.3.1 互感器电路的设计 | 第45-47页 |
4.3.2 抗混叠滤波电路的设计 | 第47-48页 |
4.3.3 频率捕捉电路设计 | 第48-49页 |
4.3.4 A/D接口电路设计 | 第49页 |
4.4 直流模拟量采集模块设计 | 第49-50页 |
4.5 DSP数据处理模块的设计 | 第50-55页 |
4.5.1 电源电路的设计 | 第51-52页 |
4.5.2 复位电路的设计 | 第52页 |
4.5.3 时钟电路的设计 | 第52-54页 |
4.5.4 JTAG接口设计 | 第54页 |
4.5.5 串口通信电路设计 | 第54-55页 |
4.6 系统的硬件抗干扰设计 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 系统的软件设计 | 第57-70页 |
5.1 软件开发环境及开发流程 | 第57-58页 |
5.2 DSP程序设计 | 第58-68页 |
5.2.1 软件总体主程序设计 | 第58-60页 |
5.2.2 交流数据采集程序设计 | 第60-61页 |
5.2.3 直流数据采集程序设计 | 第61-62页 |
5.2.4 交流数据处理程序设计 | 第62-67页 |
5.2.5 直流数据处理程序设计 | 第67页 |
5.2.6 SCI串口通信程序设计 | 第67-68页 |
5.3 系统的软件抗干扰设计 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 系统调试及性能测试 | 第70-76页 |
6.1 系统调试 | 第70-73页 |
6.1.1 电源板的调试 | 第71页 |
6.1.2 数据采集板的调试 | 第71-73页 |
6.2 性能测试 | 第73-75页 |
6.2.1 电压测试 | 第73-74页 |
6.2.2 电流测试 | 第74页 |
6.2.3 有功功率测试 | 第74-75页 |
6.2.4 谐波测试 | 第75页 |
6.2.5 直流模拟量测试 | 第75页 |
6.3 本章小结 | 第75-76页 |
第7章 总结与展望 | 第76-78页 |
7.1 总结 | 第76-77页 |
7.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
附录 采集板PCB实物图 | 第83页 |