摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状和发展趋势 | 第10-13页 |
1.2.1 电力参数测量的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 电测仪表的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 电测仪表的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 论文研究内容 | 第13-14页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 仪表系统的总体方案设计 | 第15-19页 |
2.1 设计功能及技术指标 | 第15-16页 |
2.1.1 设计功能要求 | 第15页 |
2.1.2 主要技术指标 | 第15-16页 |
2.2 系统结构设计 | 第16-18页 |
2.3 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 仪表系统的硬件设计 | 第19-37页 |
3.1 数据分析处理模块设计 | 第19-25页 |
3.1.1 主控CPU选型 | 第19-21页 |
3.1.2 时钟电路设计 | 第21-22页 |
3.1.3 复位电路设计 | 第22页 |
3.1.4 外扩FLASH存储器电路设计 | 第22-23页 |
3.1.5 串.通信电路设计 | 第23-25页 |
3.1.6 工控机与多个单片机串行接.电路设计 | 第25页 |
3.2 模拟信号调理模块设计 | 第25-29页 |
3.2.1 交流信号取样及调理电路设计 | 第26-27页 |
3.2.2 直流信号取样及调理电路设计 | 第27-29页 |
3.3 A/D转换电路设计 | 第29-32页 |
3.3.1 交流A/D转换电路 | 第30-31页 |
3.3.2 直流A/D转换电路 | 第31-32页 |
3.4 纹波测量电路设计 | 第32-33页 |
3.5 电源模块设计 | 第33-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 电力参数检测算法的设计 | 第37-49页 |
4.1 电力系统谐波测量的常用算法 | 第37-38页 |
4.2 加窗插值FFT算法的研究 | 第38-45页 |
4.2.1 传统傅里叶变换存在的问题及解决方法 | 第38-39页 |
4.2.2 窗函数的选择 | 第39-42页 |
4.2.3 基于加窗插值FFT算法的设计 | 第42-45页 |
4.3 算法仿真及结果分析 | 第45-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 仪表系统的软件设计 | 第49-61页 |
5.1 软件功能设计 | 第49页 |
5.2 下位机程序设计 | 第49-57页 |
5.2.1 主程序模块 | 第49-51页 |
5.2.2 量程自动切换档位模块 | 第51-52页 |
5.2.3 数据采集模块 | 第52-55页 |
5.2.4 数据计算处理模块 | 第55-56页 |
5.2.5 串.通信模块 | 第56-57页 |
5.3 上位机程序 | 第57-60页 |
5.3.1 上位机的操作界面 | 第57-58页 |
5.3.2 上位机与下位机通信报文 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 性能测试与结果分析 | 第61-67页 |
6.1 测试条件 | 第61页 |
6.1.1 环境条件 | 第61页 |
6.1.2 测试所需设备 | 第61页 |
6.2 交直流多功能测量仪表的精度测试 | 第61-65页 |
6.3 误差分析 | 第65-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 总结 | 第67-68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录A 交直流多功能测量仪表PCB图 | 第73-75页 |
DSP数据分析模块PCB和交流A/D转换电路PCB | 第73-74页 |
交流信号取样及调理电路PCB | 第74页 |
直流CPU控制电路PCB和直流A/D转换电路PCB | 第74-75页 |
附录B 交直流多功能测量仪表检测报告 | 第75-79页 |
附录C 交直流多功能测量仪表检定实物连线图 | 第79页 |