中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 研究的背景 | 第7-8页 |
1.1.1 电网质量问题 | 第7-8页 |
1.1.2 电压波动与闪变及其影响 | 第8页 |
1.2 电压波动与闪变检测技术的研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 电压波动与闪变测量方法的研究 | 第8-9页 |
1.2.2 电压波动与闪变的测量装置 | 第9-10页 |
1.3 本文主要工作及创新点 | 第10-12页 |
1.3.1 本文的主要工作 | 第10-11页 |
1.3.2 创新点 | 第11-12页 |
第二章 电压波动与闪变 | 第12-24页 |
2.1 电压波动与闪变的基本概念 | 第12-14页 |
2.1.1 电压变动和电压波动 | 第12页 |
2.1.2 闪变 | 第12-13页 |
2.1.3 等效闪变值 | 第13-14页 |
2.2 电压波动与闪变的特征量 | 第14-20页 |
2.2.1 闪变觉察率和瞬时闪变视感度 | 第14-16页 |
2.2.2 视感度系数K(f) | 第16-17页 |
2.2.3 灯—眼—脑环节的传递函数 | 第17-18页 |
2.2.4 短时间闪变值Pst | 第18-20页 |
2.2.5 长时间闪变值Plt | 第20页 |
2.3 电压波动与闪变的抑制 | 第20-24页 |
2.3.1 静止无功补偿器 | 第20-21页 |
2.3.2 有源电力滤波器 | 第21-22页 |
2.3.3 动态电压恢复器 | 第22-23页 |
2.3.4 统一电能质量控制器及其它补偿装置 | 第23-24页 |
第三章 电压波动与闪变的检测 | 第24-34页 |
3.1 电压波动与闪变的测量 | 第24-29页 |
3.1.1 电压波动信号的提取 | 第24-28页 |
3.1.2 闪变值的获得 | 第28-29页 |
3.2 IEC推荐的闪变仪 | 第29-31页 |
3.3 闪变测量仪器介绍 | 第31-34页 |
3.3.1 英国ERA电弧炉闪变测试仪 | 第31-33页 |
3.3.2 日本ΔV10和国产VFF-1闪变测量仪 | 第33-34页 |
第四章 电压波动与闪变的微机检测方法 | 第34-47页 |
4.1 传统方法分析比较 | 第34页 |
4.2 数字式微机检测新方法 | 第34-40页 |
4.2.1 检测方法及其原理框图 | 第34-35页 |
4.2.2 检测方法实施中的几个关键问题 | 第35-36页 |
4.2.3 检测方法的具体实现 | 第36-40页 |
4.3 本文检测方法与IEC推荐方法的比较 | 第40-41页 |
4.3.1 原理的一致性 | 第40页 |
4.3.2 新方法的特点 | 第40-41页 |
4.4 微机检测新方法的模拟仿真 | 第41-47页 |
4.4.1 仿真结果 | 第41-45页 |
4.4.2 误差分析 | 第45-47页 |
第五章 电压波动与闪变微机检测装置的软硬件设计 | 第47-62页 |
5.1 检测装置硬件系统设计 | 第47-52页 |
5.1.1 总体结构 | 第47页 |
5.1.2 主模块 | 第47-49页 |
5.1.3 信号调理模块 | 第49-50页 |
5.1.4 人机接口模块 | 第50-52页 |
5.2 检测装置软件设计 | 第52-55页 |
5.2.1 软件总体流程 | 第52页 |
5.2.2 程序自动校准模块 | 第52-53页 |
5.2.3 采样及FFT频谱分析 | 第53-54页 |
5.2.4 闪变值Pst的计算 | 第54页 |
5.2.5 液晶显示汉字及曲线 | 第54-55页 |
5.3 PSD编程及存储器分页技术 | 第55-59页 |
5.3.1 PSD934F2的编程技术 | 第55-56页 |
5.3.2 存储器的分页技术 | 第56-59页 |
5.4 抗干扰设计 | 第59-62页 |
5.4.1 硬件抗干扰设计 | 第60页 |
5.4.2 软件抗干扰设计 | 第60-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录(攻读硕士学位期间的研究成果) | 第69页 |