首页--工业技术论文--电工技术论文--电气测量技术及仪器论文--电数量的测量及仪表论文--电能测量、电度表论文

基于FPGA的智能电能表动态误差测试激励信号产生与分析

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究的背景与意义第12-14页
    1.2 测试激励信号的研究现状第14-18页
        1.2.1 确定型测试激励信号的研究第16-17页
        1.2.2 伪随机型测试激励信号的研究第17页
        1.2.3 负荷建模与特性分析第17-18页
    1.3 电能表动态误差特性研究现状第18-20页
        1.3.1 动态测试研究现状第19页
        1.3.2 电能表动态特性的研究现状第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-21页
    1.5 本文的创新点第21-22页
第二章 智能电能表动态误差测试方法第22-32页
    2.1 智能电能表的计量机理第22-23页
        2.1.1 智能电能表的计量模块第22-23页
        2.1.2 测试激励信号建模的条件第23页
    2.2 TASK动态误差测试激励信号模型第23-27页
        2.2.1 TASK动态误差测试激励信号模型的建立第23-26页
        2.2.2 TASK动态误差测试激励信号的分析第26-27页
    2.3 mSM动态误差测试激励信号模型第27-28页
    2.4 测试激励信号的产生方案第28页
    2.5 基于TASK的智能电能表动态误差计算方法第28-30页
        2.5.1 动态标准电能量值的测量算法第28-29页
        2.5.2 电能表动态误差的计算方法第29-30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 动态误差测试的部分关键技术第32-48页
    3.1 智能电能表动态误差测试装置硬件电路基本介绍第32-36页
        3.1.1 智能电能表动态误差测试装置的硬件结构第32-33页
        3.1.2 智能电能表动态误差测试装置的功能和工作原理第33-36页
    3.2 可控硅控制电路第36-37页
    3.3 FPGA相关电路改进第37-38页
    3.4 伪随机序列第38-40页
        3.4.1 m序列的概念第38-39页
        3.4.2 m序列的性质第39-40页
        3.4.3 截短m序列第40页
    3.5 基于FPGA的mSM动态误差测试激励信号的实现方法第40-46页
        3.5.1 基于移位寄存器的测试信号的产生方案第41-45页
        3.5.2 基于LUT的任意测试信号的产生方案第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 智能电能表动态误差测试实验第48-56页
    4.1 智能电能表动态误差测试参数选择第48-49页
    4.2 智能电能表动态误差测试系统第49-50页
    4.3 测试结果第50-54页
    4.4 测试结果分析第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56页
    5.2 展望第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-64页
研究成果及发表的学术论文第64-66页
作者与导师简介第66-68页
附件第68-69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:基于FPGA的高保真网络音频播放器的设计与实现
下一篇:蜂窝异构网络移动性管理算法研究