网络化电能质量监测系统的研究与实现
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第7页 |
1.2 国内外研究动态与发展趋势 | 第7-11页 |
1.2.1 电能质量的定义与分类 | 第7-9页 |
1.2.2 电能质量监测的国内外研究动态 | 第9-11页 |
1.2.3 电能质量监测的发展趋势 | 第11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-13页 |
第二章 电能质量指标及测量方法 | 第13-23页 |
2.1 电能质量的监测指标及计算方法 | 第13-19页 |
2.1.1 电压偏差 | 第13页 |
2.1.2 频率偏差 | 第13-14页 |
2.1.3 三相不平衡 | 第14-15页 |
2.1.4 电压波动和闪变 | 第15-17页 |
2.1.5 公用电网谐波 | 第17-19页 |
2.2 电能质量指标的测量方法 | 第19-22页 |
2.2.1 电能质量的数学分析方法 | 第19页 |
2.2.2 同步采样与非同步采样 | 第19-21页 |
2.2.3 IEC谐波测量方法 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 系统的硬件设计 | 第23-42页 |
3.1 硬件整体方案设计 | 第23-25页 |
3.1.1 设计目标及功能需求 | 第23-24页 |
3.1.2 硬件系统方案的选择 | 第24页 |
3.1.3 系统整体概述及结构框图 | 第24-25页 |
3.2 数据采集模块 | 第25-32页 |
3.2.1 专用测量芯片的选择及其特性 | 第25-26页 |
3.2.2 ADE9000测算原理概要 | 第26-28页 |
3.2.3 ADE9000采集模块系统设计 | 第28-32页 |
3.3 ARM芯片及其外围电路设计 | 第32-41页 |
3.3.1 ARM处理器及S3C2440概述 | 第32-35页 |
3.3.2 供电电源电路设计 | 第35-36页 |
3.3.3 晶振电路设计和复位电路设计 | 第36-37页 |
3.3.4 系统存储模块的设计 | 第37-40页 |
3.3.5 人机交互接口电路 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 监测系统的网络化构建 | 第42-48页 |
4.1 基于Web技术的电能质量监测分析系统 | 第42-44页 |
4.1.1 电能质量监测系统的网络化架构 | 第42-43页 |
4.1.2 电能质量数据格式 | 第43-44页 |
4.1.3 Web技术的应用 | 第44页 |
4.2 以太网通信接口的设计 | 第44-46页 |
4.3 RS485通信接口的设计 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 系统的软件设计 | 第48-61页 |
5.1 嵌入式操作系统和Linux概述 | 第48-49页 |
5.2 嵌入式软件开发平台的搭建与驱动设计 | 第49-53页 |
5.2.1 嵌入式系统的交叉编译环境 | 第49页 |
5.2.2 Bootloader的移植 | 第49-50页 |
5.2.3 Linux内核的裁剪与移植 | 第50-51页 |
5.2.4 根文件系统的建立 | 第51页 |
5.2.5 Linux设备驱动程序设计 | 第51-53页 |
5.3 数据采集模块程序设计 | 第53-56页 |
5.3.1 电能质量基本参数的测算 | 第53-54页 |
5.3.2 SPI通信 | 第54-56页 |
5.4 应用程序设计 | 第56-60页 |
5.4.1 总体设计 | 第56页 |
5.4.2 波形缓冲器与谐波分析 | 第56-58页 |
5.4.3 人机界面设计 | 第58-59页 |
5.4.4 网络文件传输程序设计 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 实验结果与分析 | 第61-64页 |
6.1 实验与分析 | 第61-63页 |
6.1.1 采集通道的精度测试 | 第61-62页 |
6.1.2 谐波测试试验 | 第62-63页 |
6.1.3 三相不平衡度测试实验 | 第63页 |
6.2 本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第69页 |