中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 配电自动化概述 | 第10-14页 |
1.1.1 配电自动化的定义 | 第10-11页 |
1.1.2 配电自动化的基本内容 | 第11-12页 |
1.1.3 配电自动化的现状及发展方向 | 第12-14页 |
1.1.4 实施配电自动化的意义 | 第14页 |
1.2 研究TTU 在配电自动化中的意义 | 第14页 |
1.3 论文的主要内容 | 第14-16页 |
2 配电变压器终端单元 | 第16-22页 |
2.1 配电变压器及配电变压器终端单元 | 第16页 |
2.2 TTU 的基本功能 | 第16-17页 |
2.3 配电变压器终端单元的相关技术 | 第17-21页 |
2.3.1 谐波分析 | 第17-18页 |
2.3.2 电能质量监测 | 第18-19页 |
2.3.3 有载调压和无功补偿技术 | 第19-20页 |
2.3.4 通信方式 | 第20-21页 |
2.4 小结 | 第21-22页 |
3 交流采样算法及其在 TTU 中的实现 | 第22-31页 |
3.1 频率的测量 | 第22页 |
3.2 交流电参量的测量方法 | 第22-27页 |
3.2.1 基于正弦函数模型的算法 | 第23-24页 |
3.2.2 基于周期函数的算法 | 第24-27页 |
3.3 基于傅氏算法的有效值测量 | 第27-29页 |
3.3.1 电压电流有效值算法 | 第27-28页 |
3.3.2 有功功率、无功功率和功率因数的测量算法 | 第28页 |
3.3.3 负序、零序分量算法 | 第28-29页 |
3.4 交流采样算法在TTU 装置中的实现方案 | 第29-30页 |
3.5 小结 | 第30-31页 |
4 配电变压器终端单元硬件设计 | 第31-45页 |
4.1 硬件电路的设计思路 | 第31页 |
4.2 数字信号处理器(DSP)的选择 | 第31-34页 |
4.2.1 飞思卡尔DSP56800E 芯片特点 | 第31-32页 |
4.2.2 F8346 芯片介绍 | 第32-34页 |
4.3 电参量测量芯片的选择 | 第34-35页 |
4.3.1 电参量测量芯片 | 第34页 |
4.3.2 三相多功能电参量计量芯片SA9904B 介绍 | 第34-35页 |
4.4 配电变压器终端单元的硬件设计 | 第35-44页 |
4.4.1 配电变压器终端单元的硬件框图 | 第35-36页 |
4.4.2 测量部分硬件设计 | 第36-39页 |
4.4.3 控制部分硬件电路设计 | 第39-40页 |
4.4.4 时钟与数据存储 | 第40-41页 |
4.4.5 通信部分硬件设计 | 第41-44页 |
4.5 小结 | 第44-45页 |
5 配电变压器终端单元软件设计 | 第45-63页 |
5.1 集成编译环境CodeWarrior 简介 | 第45-46页 |
5.2 应用软件总体设计思路 | 第46-48页 |
5.2.1 应用软件设计原则 | 第46页 |
5.2.2 软件设计思路 | 第46-48页 |
5.3 电参量的测量模块 | 第48-52页 |
5.3.1 SA9904B 的电参量换算 | 第48页 |
5.3.2 SA9904B 的存储器访问命令格式 | 第48-49页 |
5.3.3 电参量访问的程序设计 | 第49-51页 |
5.3.4 电参量测量结果分析及修正 | 第51-52页 |
5.4 片内A/D 转换和复序列FFT 算法程序设计 | 第52-59页 |
5.4.1 模拟输入数据的采集和存储 | 第52-55页 |
5.4.2 傅氏算法在TTU 中的应用 | 第55-58页 |
5.4.3 频谱变换结果及分析 | 第58-59页 |
5.5 通信模块的程序设计 | 第59-60页 |
5.5.1 SCI 通信模块的程序设计 | 第59页 |
5.5.2 CAN 通信模块的程序设计 | 第59-60页 |
5.6 有载调压和无功补偿程序设计 | 第60-61页 |
5.7 数据记录和存储程序设计 | 第61页 |
5.8 程序设计中应注意的问题 | 第61-62页 |
5.9 小结 | 第62-63页 |
6 总结与展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 | 第68-69页 |
独创性声明 | 第69页 |
学位论文版权使用授权书 | 第69页 |