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基于DSP和AVR的电网谐波检测装置的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-16页
   ·问题的提出第10-11页
   ·谐波检测装置的基本要求第11页
   ·选题的背景及意义第11-12页
   ·国内外的发展现状第12-14页
   ·谐波检测装置的发展趋势第14页
   ·本课题的研究内容第14-16页
2 电力参数及谐波测量技术第16-34页
   ·谐波的相关知识第16-18页
     ·电网谐波参数的表示第16-18页
     ·谐波的测量标准第18页
   ·谐波检测方法概述第18-20页
     ·早期的检测方法采用模拟滤波器滤波第18-19页
     ·基于傅立叶变换方法第19页
     ·基于神经网络的谐波检测方法第19页
     ·基于小波变换的谐波检测方法第19页
     ·基于瞬时功率的谐波检测方法第19页
     ·卡尔曼算法的谐波检测方法第19-20页
     ·本系统采用方法的确定第20页
   ·电力系统谐波 FFT 算法存在的问题第20-22页
   ·谐波检测的 FFT 实现--复序列的形成第22-24页
   ·电力系统基于 FFT 的谐波信号分析第24-33页
     ·FFT 加窗双峰谱线插值函数第26-28页
     ·加窗双峰谱线插值 FFT 与 FFT 的仿真实验比较第28-33页
   ·本章小结第33-34页
3 基于 DSP 和 AVR 的电力参数检测装置的设计第34-50页
   ·系统硬件概述第34-35页
   ·信号调理电路的设计第35-38页
     ·电流信号调理电路第35-37页
     ·电压信号调理电路第37-38页
   ·数据采集模块的设计第38-39页
     ·同步采样法第38页
     ·采样点数的选择第38页
     ·数据采集单元第38-39页
   ·数据处理模块的设计第39-41页
     ·数字处理器的选型第39-40页
     ·AVR 的选型第40-41页
   ·外围器件的选型第41-44页
     ·外扩 RAM 单元第41-42页
     ·外扩 EEPROM 单元第42-43页
     ·MAX706 的应用第43-44页
   ·人机接口模块的硬件设计第44-46页
     ·键盘电路的设计第45页
     ·液晶接口电路的设计第45-46页
   ·其他功能模块第46-47页
     ·时钟电路第46-47页
     ·电源电路第47页
   ·通讯单元第47-49页
     ·通讯接口电路第47-48页
     ·通信规约第48-49页
   ·本章小结第49-50页
4 谐波检测装置的软件设计第50-66页
   ·系统软件总体概述第50页
   ·软件的开发环境第50-52页
     ·CCS2.21 集成开发环境第50-52页
   ·各功能块的软件设计第52-58页
     ·数据采集模块的软件设计第52页
     ·数据处理模块的软件设计第52-53页
     ·显示键盘模块的设计第53-57页
     ·通讯模块程序设计第57-58页
   ·上位机人机界面模块第58-60页
     ·上位机软件平台的开发环境第58页
     ·人机界面设计第58-60页
   ·谐波计算程序设计第60-65页
     ·谐波计算的步骤第60页
     ·谐波计算的程序实现第60-65页
   ·本章小结第65-66页
5 谐波检测装置试验第66-73页
   ·谐波电源的模拟发生器第66页
   ·基于实际信号的系统测试第66-70页
   ·试验结果分析第70-71页
   ·误差分析第71-72页
     ·硬件电路产生的误差第71页
     ·算法产生的误差第71-72页
   ·本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间已发表的学术论文及科研成果第79页

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