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数字信号处理器在配电变压器终端单元中的应用研究

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

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