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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

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