专线用户智能节能诊断装置的设计与关键技术研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 国内外节能诊断技术研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内外各类先进智能微控制器发展概述 | 第16-19页 |
1.2.3 市场相关成熟产品介绍 | 第19-20页 |
1.2.4 涉及节能诊断时的数据接口联系 | 第20-21页 |
1.3 节能诊断的内容 | 第21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-25页 |
第二章 节能诊断技术研究 | 第25-41页 |
2.1 快速傅里叶变换算法研究 | 第25-32页 |
2.1.1 四种基本的傅里叶变换形式 | 第25-26页 |
2.1.2 离散傅里叶变换法(DFT法) | 第26-27页 |
2.1.3 快速傅里叶变换法(FFT法) | 第27-32页 |
2.2 电能质量节能分析方法 | 第32-36页 |
2.2.1 电能质量节能的意义 | 第32-33页 |
2.2.2 电能质量基本电参数检测计算方法 | 第33-36页 |
2.3 变压器节能分析方法 | 第36-39页 |
2.3.1 变压器节能简介 | 第36-37页 |
2.3.2 变压器损耗分析 | 第37页 |
2.3.3 变压器节能诊断中无功无偿的方案 | 第37-38页 |
2.3.4 变压器无功补偿节能效益的计算方法 | 第38-39页 |
2.4 电动机节能分析方法 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 节能诊断装置技术研究与实物开发 | 第41-95页 |
3.1 装置开发思路 | 第41-43页 |
3.1.1 硬件开发思路 | 第41-42页 |
3.1.2 装置在综合节能诊断系统中的位置与作用 | 第42-43页 |
3.2 硬件结构设计 | 第43-63页 |
3.2.1 信号传感单元设计 | 第46-48页 |
3.2.2 信号调理单元设计 | 第48-50页 |
3.2.3 A/D采样单元设计 | 第50-53页 |
3.2.4 DSP核心处理单元设计 | 第53-57页 |
3.2.5 DSP外围单元设计 | 第57-58页 |
3.2.6 数据读写单元设计 | 第58-61页 |
3.2.7 人机交互单元设计 | 第61-62页 |
3.2.8 外围接口单元设计 | 第62页 |
3.2.9 硬件系统运行流程设计 | 第62-63页 |
3.3 主板和采样板PROTEL设计 | 第63-65页 |
3.4 装置硬件程序调试设计 | 第65-82页 |
3.4.1 CCSv3.3 硬件调试仿真平台 | 第65-66页 |
3.4.2 各模块化硬件程序设计 | 第66-80页 |
3.4.3 DSP主程序和采样程序设计 | 第80-81页 |
3.4.4 节能诊断仪参数指标和数据测量类型 | 第81-82页 |
3.5 电路板焊制和装置外观设计 | 第82-84页 |
3.6 综合节能诊断分析系统设计 | 第84-91页 |
3.6.1 硬件与软件子系统的数据接口联系 | 第84页 |
3.6.2 节能诊断分析软件子系统设计 | 第84-89页 |
3.6.3 综合节能诊断分析系统设计及其优势分析 | 第89-91页 |
3.7 实验室内部测试 | 第91-94页 |
3.8 本章小结 | 第94-95页 |
第四章 节能诊断实例分析 | 第95-104页 |
4.1 测量点主变信息 | 第95-96页 |
4.2 实测数据分析 | 第96-97页 |
4.3 节能效益分析 | 第97-98页 |
4.4 无功补偿分析 | 第98页 |
4.5 谐波分析 | 第98-101页 |
4.6 电压偏差分析 | 第101-102页 |
4.7 三相不平衡分析 | 第102-103页 |
4.8 本章小结 | 第103-104页 |
第五章主要结论与建议 | 第104-108页 |
5.1 工作总结 | 第104-105页 |
5.2 装置改进构想 | 第105-107页 |
5.3 建议 | 第107页 |
5.4 展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
附件 | 第116页 |