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智能电力监测仪的研究

第一章 绪论第1-16页
 1.1 电能质量第7页
 1.2 电能质量的现象与危害第7-12页
  1.2.1 各种现象的定义第7-9页
  1.2.2 各种电能质量规象产生的根源第9-10页
  1.2.3 电能质量各现象的危害第10-12页
 1.3 电能质量的标准第12-13页
  1.3.1 我国电能质量的标准第12页
  1.3.2 IEEE关于电能质量的标准第12页
  1.3.3 IEC标准第12-13页
 1.4 电能质量监测的国内外发展的现状及其意义第13-14页
  1.4.1 连续监测第13页
  1.4.2 定期或不定期检测第13页
  1.4.3 专门测量第13-14页
 1.5 本文研究的主要内容第14-16页
第二章 电能质量的分析方法第16-32页
 2.1 采样定理第16-17页
 2.2 交流电气量的测量第17-18页
 2.3 傅立叶变换(FOURIER TRANSFORM)第18-23页
  2.3.1 傅立变换的基本概念第18-19页
  2.3.2 离散傅立叶变换(Discrete Fourier Transform)第19-20页
  2.3.3 快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform)第20-21页
  2.3.4 利用快速傅立叶变换求基波频率第21-22页
  2.3.5 应用现状第22-23页
 2.4 小波变换(WAVELET TRANSFORM)第23-26页
  2.4.1 一维连续小波变换(Continuous Wavelet Transform)第23-24页
  2.4.2 离散小波变换(Discrete Wavelet Transform)第24-25页
  2.4.3 多分辨分析(Multi-Resolution Analysis)第25-26页
 2.5 小波包分析(WAVELET PACKET ANALYSIS)第26-27页
 2.6 应用小波变换对电压闪变信号进行仿真第27-30页
  2.6.1 小波函数的选择第27页
  2.6.2 电压闪变的数学模型第27页
  2.6.3 电压闪变信号的包络检波原理第27-28页
  2.6.4 电压闪变信号检波与分解的实现方法第28页
  2.6.5 电压闪变信号检测与时频分析的仿真试验结果第28-30页
 2.6 用小波对信号进行消噪处理第30页
  2.6.1 小波消噪方法和低通滤波器第30页
  2.6.2 小波消噪的阈值选取规则第30页
 2.7 信号的奇异性检测第30-31页
 2.8 短期变化扰动的进一步分类第31页
 2.9 用傅立叶变换分析稳态现象第31-32页
第三章 电力监测仪的硬件设计第32-48页
 3.1 TMS320LF2407A简介第32-34页
  3.1.1 TMS320LF2407A DSP特点和资源第32-33页
  3.1.2 TMS320LF2407A功能简介第33页
  3.1.3 TMS320LF2407A中央处理单元第33-34页
  3.1.4 TMS320LF2407A的开发环境第34页
 3.2 硬件设计概述第34-35页
 3.3 电压电流测量电路第35-37页
 3.4 数据采集电路第37-39页
 3.5 外部存储器扩展电路第39-40页
 3.6 开关量的输入输出电路第40-42页
  3.6.1 开关量输入电路第40-41页
  3.6.2 开关量输出回路第41-42页
 3.7 显示电路第42页
 3.8 键盘第42-43页
 3.9 CAN总线通信电路第43页
 3.10 看门狗定时器第43页
 3.11 电源设计第43-44页
 3.12 晶体振荡器接口电路第44-45页
 3.13 数模转换(DAC)接口电路第45-46页
 3.14 异步串行接口(SCI)硬件设计第46页
 3.15 复位电路第46页
 3.16 抗干扰技术第46-48页
  3.16.1 干扰的来源及后果第46-47页
  3.16.2 硬件抗干扰设计第47-48页
第四章 电力监测仪的软件设计第48-58页
 4.1 概述第48页
 4.2 DSP的开发工具——CCS2.2第48-49页
 4.3 初始化模块第49页
 4.4 中断服务模块第49-50页
 4.5 数据采集模块第50-51页
 4.6 计算模块第51-53页
 4.7 CAN通信模块第53-55页
  4.7.1 CAN初始化第53页
  4.7.2 CAN中断第53-54页
  4.7.3 通信程序的设计方法第54-55页
 4.8 显示模块第55-56页
 4.9 软件抗干扰技术第56-58页
结论与展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
攻读硕士学位期间已发表和被接受的论文第62页

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