智能化配电系统微机保护单元研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究课题的背景与科学意义 | 第11-12页 |
1.2 智能化配电系统微机保护装置国内外发展现状 | 第12-14页 |
1.2.1 智能化配电系统国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 微机保护装置国内外发展现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容及论文组织结构 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 需求分析与总体方案设计 | 第16-19页 |
2.1 微机保护装置的需求分析 | 第16页 |
2.2 整体设计方案 | 第16-18页 |
2.2.1 微机保护功能及工作原理分析 | 第17页 |
2.2.2 保护单元通信协议选择 | 第17-18页 |
2.3 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 保护算法与保护方案研究 | 第19-28页 |
3.1 微机保护算法概述 | 第19页 |
3.2 保护算法研究 | 第19-24页 |
3.2.1 傅里叶算法研究 | 第19-20页 |
3.2.2 小波算法研究 | 第20-21页 |
3.2.3 模拟信号离散化研究 | 第21-24页 |
3.3 保护方案研究 | 第24-27页 |
3.3.1 短路故障保护 | 第25页 |
3.3.2 过负荷保护 | 第25-26页 |
3.3.3 零序电流保护 | 第26页 |
3.3.4 欠压、过压保护 | 第26-27页 |
3.3.5 三相一次重合闸 | 第27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 微机保护硬件设计 | 第28-43页 |
4.1 系统硬件总体设计 | 第28-29页 |
4.2 主控模块设计 | 第29-32页 |
4.2.1 主控芯片STM32 的选择及介绍 | 第29-31页 |
4.2.2 主控模块电路设计 | 第31-32页 |
4.3 数据采集模块设计 | 第32-36页 |
4.3.1 模拟量输入模块设计 | 第32-34页 |
4.3.2 开关量输入输出模块设计 | 第34-36页 |
4.4 通信模块设计 | 第36-38页 |
4.5 人机交互模块设计 | 第38-39页 |
4.5.1 按键电路设计 | 第38-39页 |
4.5.2 LCD显示电路设计 | 第39页 |
4.6 电源模块设计 | 第39-40页 |
4.7 JTAG调试接口 | 第40-41页 |
4.8 硬件电路设计注意事项 | 第41-42页 |
4.9 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 微机保护软件设计 | 第43-52页 |
5.1 软件总体研究 | 第43-44页 |
5.1.1 程序设计原则 | 第43-44页 |
5.1.2 系统软件框架设计 | 第44页 |
5.2 软件设计平台 | 第44-45页 |
5.2.1 主控芯片开发环境 | 第44页 |
5.2.2 STM32 固件库函数 | 第44-45页 |
5.3 各模块软件设计 | 第45-51页 |
5.3.1 主程序设计STM32 配置 | 第45-46页 |
5.3.2 数据采集模块程序设计 | 第46-47页 |
5.3.3 保护模块程序设计 | 第47-49页 |
5.3.4 通信模块程序设计 | 第49-50页 |
5.3.5 人机交互模块程序设计 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 系统性能验证测试 | 第52-60页 |
6.1 系统调试 | 第52-54页 |
6.2 实验结果分析 | 第54-57页 |
6.2.1 保护功能结果与分析 | 第54-56页 |
6.2.2 通信性能分析 | 第56-57页 |
6.3 系统可靠性分析 | 第57-59页 |
6.3.1 影响系统可靠性的因素 | 第57-58页 |
6.3.2 硬件可靠性措施 | 第58页 |
6.3.3 软件可靠性措施 | 第58-59页 |
6.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录 | 第66-70页 |
附录1 微机保护装置硬件原理图 | 第66-67页 |
附录2 微机保护单元电路板 | 第67-68页 |
附录3 FFT的程序实现 | 第68-70页 |
作者简介 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第71-72页 |